Презентация, доклад по физике на тему Труба Рубенса

Содержание

ВОЛНЫ.Распространение колебаний от точки к точке, от частицы к частице в упругой среде называется механической волной.  Волна представляет собой колебания, которые при своем распространении не переносят с собой вещество. Волны переносят энергию из одной точки пространства

Слайд 1

ТРУБА РУБЕНСА
Работу выполнила:
Джунусова Виктория,
ученица 10 класса

ТРУБА РУБЕНСАРаботу выполнила: Джунусова Виктория, ученица 10 класса

Слайд 2ВОЛНЫ.
Распространение колебаний от точки к точке, от частицы к частице в

упругой среде называется механической волной.  Волна представляет собой колебания, которые при своем распространении не переносят с собой вещество. Волны переносят энергию из одной точки пространства в другую.  Волны бывают разных видов.


ВОЛНЫ.Распространение колебаний от точки к точке, от частицы к частице в упругой среде называется механической волной.  Волна

Слайд 3ПОПЕРЕЧНАЯ ВОЛНА
Если в волне частицы среды испытывают смещение в направлении, перпендикулярном

направлению распространения, то волна называется поперечной.
ПОПЕРЕЧНАЯ ВОЛНАЕсли в волне частицы среды испытывают смещение в направлении, перпендикулярном направлению распространения, то волна называется поперечной.

Слайд 4ПРОДОЛЬНАЯ ВОЛНА
Если смещение частиц среды происходит в направлении распространения волны, то

волна называется продольной
ПРОДОЛЬНАЯ ВОЛНАЕсли смещение частиц среды происходит в направлении распространения волны, то волна называется продольной

Слайд 5ВОЛНЫ
В процессе распространения частицы среды лишь совершают колебания около положений равновесия.

Однако волны переносят энергию колебаний от одной точки среды к другой. Характерной особенностью механических волн является то, что они распространяются в материальных средах
ВОЛНЫВ процессе распространения частицы среды лишь совершают колебания около положений равновесия. Однако волны переносят энергию колебаний от

Слайд 6СТОЯЧИЕ ВОЛНЫ.
Стоячая волна — колебания в распределенных колебательных системах с характерным

расположением чередующихся максимумов и минимумов амплитуды. Практически такая волна возникает при отражениях от преград и неоднородностей в результате наложения отраженной волны на падающую
СТОЯЧИЕ ВОЛНЫ.Стоячая волна — колебания в распределенных колебательных системах с характерным расположением чередующихся максимумов и минимумов амплитуды.

Слайд 7СХЕМА АКУСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
а) прямая и отражённая волны;
b) результат

сложения волн: мгновенное отображение результирующей;
с) развиваясь во времени результирующая прорисовывает в пространстве картину с ярко выраженными пучностями и узлами, т.е. стоячую волну.
СХЕМА  АКУСТИЧЕСКОГО  ЭКСПЕРИМЕНТАа) прямая и отражённая волны; b) результат сложения волн: мгновенное отображение результирующей; с)

Слайд 8СТОЯЧИЕ ВОЛНЫ
стоячая волна описывается формулой
где u — возмущения в

точке х в момент времени t,
— амплитуда стоячей волны,  
— частота ,
K — волновой вектор
 — фаза.

СТОЯЧИЕ ВОЛНЫстоячая волна описывается формулой где u — возмущения в точке х в момент времени t,

Слайд 9ЗВУК
Звук — физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн

механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.

ЗВУКЗвук — физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн механических колебаний в твёрдой, жидкой или

Слайд 10ЗВУК
Звуковые волны могут служить примером колебательного процесса. Всякое колебание связано

с нарушением равновесного состояния системы и выражается в отклонении её характеристик от равновесных значений с последующим возвращением к исходному значению.
ЗВУК Звуковые волны могут служить примером колебательного процесса. Всякое колебание связано с нарушением равновесного состояния системы и

Слайд 11ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Джон Ле Конт открыл чувствительность пламени к звуку в 1858

году.
В 1862 году Рудольф Кёниг показал, что высоту пламени можно менять, посылая звук в источник газа, и изменения во времени могут быть отображены при помощи вращающихся зеркал.

Джон Ле Конт

Рудольф Кёниг

ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТДжон Ле Конт открыл чувствительность пламени к звуку в 1858 году. В 1862 году Рудольф Кёниг

Слайд 12ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Август Кундт в 1866 году, продемонстрировал акустические стоячие волны, помещая

семена плауна или корковую пыль в трубу. Когда в трубу был запущен звук, то из семян сформировались узлы (точки, где амплитуда минимальна) и пучности (анти-узлы - области, где амплитуда максимальна), сформированные стоячей волной.

Август Кундт

ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАвгуст Кундт в 1866 году, продемонстрировал акустические стоячие волны, помещая семена плауна или корковую пыль в

Слайд 13ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В 1904 году, используя эти два важных эксперимента, Генрих Рубенс,

в чью честь назвали этот эксперимент, взял 4-метровую трубу, просверлил в ней 200 маленьких отверстий с шагом 2 см и заполнил её горючим газом. После поджигания пламени он заметил, что звук, подведённый к концу трубы, создаёт стоячую волну с длиной волны, эквивалентной длине волны подводимого звука.

Генрих Рубенс

ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТВ 1904 году, используя эти два важных эксперимента, Генрих Рубенс, в чью честь назвали этот эксперимент,

Слайд 14ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Мы повторили опыт Рубенса. Для опыта мы использовали отрезок

трубы длиной 1 метр. Через каждый 2 сантиметра были просверлены 50 дырок. Один конец мы подключили к динамику колонки, а второй — к источнику горючего газа, а именно к баллону с пропаном. Все элементы герметично соединены, поэтому газ просачивается только через отверстия.
ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ Мы повторили опыт Рубенса. Для опыта мы использовали отрезок трубы длиной 1 метр. Через каждый

Слайд 15ОПЫТ РУБЕНСА

ОПЫТ РУБЕНСА

Слайд 16ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Мы выяснили, что если использовать звук с постоянной частотой, то

в пределах трубы может сформироваться стоячая волна из огоньков. Это вызвано тем, что когда динамик включен, в трубе формируются области повышенного и пониженного давления. Там, где благодаря звуковым волнам находится область повышенного давления, через отверстия просачивается больше газа и высота пламени больше.

ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТМы выяснили, что если использовать звук с постоянной частотой, то в пределах трубы может сформироваться стоячая

Слайд 17ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Благодаря этому можно измерить длину волны просто измеряя линейкой расстояние

между пиками.
ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТБлагодаря этому можно измерить длину волны просто измеряя линейкой расстояние между пиками.

Слайд 18ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
 

ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Слайд 19ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
 

ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Слайд 20ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
 

ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Слайд 21ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ И РАСЧЕТОВ СОСТАВИЛИ СЛЕДУЮЩУЮ ТАБЛИЦУ:
Во время вычислений

возможны погрешности, возникающие во время округления. Так же газ пропан, использовавший в опыте, мог содержать примеси, температура газа во время опыта могла изменяться.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ И РАСЧЕТОВ СОСТАВИЛИ СЛЕДУЮЩУЮ ТАБЛИЦУ: Во время вычислений возможны погрешности, возникающие во время округления.

Слайд 22МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ(СЕВАСТОПОЛЬ, САПУН-ГОРА)

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ(СЕВАСТОПОЛЬ, САПУН-ГОРА)

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть