Презентация, доклад В мире звуков

Содержание

Что такое звук? Человек живёт в мире звуков. Звук – это то, что слышит ухо. Мы слышим голоса людей, пение птиц, звуки музыкальных инструментов, шум леса, гром во время грозы. Звучат работающие машины, движущийся трактор

Слайд 1 В мире

звуков

Учитель физики
Луганской СОШ № 18
Карасёва Ирина Дмитриевна

В мире             звуковУчитель

Слайд 2 Что такое звук?
Человек живёт в мире звуков.
Звук – это то,

что слышит ухо.
Мы слышим голоса людей, пение птиц, звуки музыкальных инструментов, шум леса, гром во время грозы.
Звучат работающие машины, движущийся трактор и т.д.
Что же такое звук? Как он возникает? Чем одни звуки отличаются от других?
Что такое звук? Человек живёт в мире звуков. Звук – это то, что слышит ухо. Мы

Слайд 3Звук – это механические волны, действие которых на ухо человека создаёт

слуховые ощущения.

Большинство людей воспринимает как звук волны с частотами колебаний от 16 – 20 Гц до 20 кГц.

Звук – это механические волны, действие которых на ухо человека создаёт слуховые ощущения.Большинство людей воспринимает как звук

Слайд 4Что же может быть источником звука?

Простейший источник звука –

колеблющийся камертон, вибрация ножек которого порождает распространяющиеся во все стороны волны давления, воспринимаемые нашим органом слуха.
Что же может быть источником звука?  Простейший источник звука – колеблющийся камертон, вибрация ножек которого порождает

Слайд 5Подобно волнам

Если ударить по столу камертоном, он начинает колебаться и издавать

звук. Опустим колеблющийся камертон в воду - его колебания переходят воде. Вода приходит в движение, возникают брызги и маленькие волны. Воздух рядом с источником звука начинает колебаться, и эти колебания передаются по воздуху дальше, пока не достигнут нашего уха.
Подобно волнамЕсли ударить по столу камертоном, он начинает колебаться и издавать звук. Опустим колеблющийся камертон в воду

Слайд 6Но как звук доходит до нас?



Очевидно, через воздух, который разделяет

ухо и источник звука.
То, что воздух проводник звука, было доказано опытом, поставленным в 1660 году Р. Бойлем. Если откачать воздух из-под колокола воздушного насоса, то мы не услышим звучания находящегося там приёмника.
Но как звук доходит до нас? Очевидно, через воздух, который разделяет ухо и источник звука.То, что воздух

Слайд 7Звук – это последовательность распространяющихся волн сжатия и разрежения в окружающей

нас среде.
Звук – это последовательность распространяющихся волн сжатия и разрежения в окружающей нас среде.

Слайд 8Основные параметры
звуковой волны
амплитуда
Скорость
распространения
частота

Основные параметры звуковой волныамплитудаСкорость распространениячастота

Слайд 9Скорость звуковых волн в воздухе при температуре 0оС равна 334 м/с.
Следовательно,

длины звуковых волн в воздухе принимают значения
от 17 м до 0, 017 м.


Скорость звуковых волн  в воздухе при температуре 0оС равна 334 м/с.Следовательно, длины звуковых волн в воздухе

Слайд 10Субъективные характеристики
звука
Громкость
Высота
Тембр

Субъективные характеристики звукаГромкостьВысотаТембр

Слайд 11
Громкость зависит не только от звуковой волны, но и от чувствительности

уха. Единица громкости – децибел.
Высота звука зависит от его частоты: чем больше частота звука, тем звук выше, и наоборот.
Тембр звука – это окраска звука, зависящая от его источника.

Громкость зависит не только от звуковой волны, но и от чувствительности уха. Единица громкости – децибел.Высота звука

Слайд 12 Естественный приёмник звуковых волн - у х о


Доходящий до нас звук попадает в ушную раковину, затем по слуховому проходу в среднее ухо. Барабанная перепонка при попадании звука вибрирует, и эта вибрация передаётся на слуховые косточки: молоточек, наковальню и стремечко. Они передают вибрацию жидкости в улитке. Специальные клетки превращают звук в нервные импульсы, которые поступают в мозг для опознания.


Естественный приёмник звуковых волн - у х о      Доходящий до нас

Слайд 13Весь диапазон воспринимаемых ухом звуковых волн соответствует громкости от 0 до

130 дБ.
Весь диапазон воспринимаемых ухом звуковых волн соответствует громкости от 0 до 130 дБ.

Слайд 14Как усилить звук?

Если свернуть ватман воронкой, узкую часть воронки прислонить

к уху, а широкую поднести к включённому приёмнику, то можно чётко услышать звук радиоприёмника.
Если поднести узкую часть к губам и произнести что-нибудь, то звук голоса станет громче и будет слышен на расстоянии. Воронка из ватмана – примитивный рупор, усиливающий звук, направляемый к уху, и усиливающий голос.
Как усилить звук? Если свернуть ватман воронкой, узкую часть воронки прислонить к уху, а широкую поднести к

Слайд 15Диаграмма громкостей звуков, создаваемых различными источниками

Диаграмма громкостей звуков, создаваемых различными источниками

Слайд 16Таблица громкости знакомых звуков
Шелест листьев – 10 дБ
Тиканье часов – 20

дБ
Мирная беседа – 40 дБ
Громкий разговор – 70 дБ
Шумная улица – 90 дБ
Самолёт на старте – 100 дБ
Таблица громкости знакомых звуковШелест листьев – 10 дБТиканье часов – 20 дБМирная беседа – 40 дБГромкий разговор

Слайд 17 Громкие звуки далеко не безвредны для нашего организма. Согласно нормам

уровень громкости шумов не должен превышать 30 – 40 дБ.

Н О О Б Р А Т И Т Е

В Н И М А Н И Е

В Н И М А Н И Е

внимание!

Громкие звуки далеко не безвредны для нашего организма. Согласно нормам уровень громкости шумов не должен превышать

Слайд 18
Согласно исследованиям, шум
56 – 72 дБ:
- беспокоит
вызывает

психические расстройства
вызывает головную боль
мешает чтению - затрудняет разговор по телефону
мешает сну, отдыху, умственной работе
Согласно исследованиям, шум 56 – 72 дБ:-  беспокоит вызывает психические    расстройствавызывает головную

Слайд 19
От шума не умирают, но он – такой же фактор

риска для здоровья человека, как курение или алкоголизм. Язва желудка от избыточного грохота, возможно, и не откроется, но иммунный барьер в организме снижается, а частота заболеваний, причём самых различных, увеличивается

От шума не умирают, но он – такой же фактор риска для здоровья человека, как курение

Слайд 20 Меры по защите от шума

устранение причин шумообразования или ослабление его в

источнике возникновения
снижение шума по пути его распространения и непосредственно в объекте защиты
Меры по защите от шумаустранение причин шумообразования или ослабление его в источнике возникновенияснижение шума по пути

Слайд 21Мероприятия по защите от шума
технические, направленные на снижение шума в

источнике
архитектурно-планировочные, направленные на рациональные приёмы планировки зданий, территорий застройки
строительно-акустические, направленные на ограничение шума при его распространении
организационные и административные, направленные на предотвращение (запрещение) или регулирование во времени эксплуатации тех или иных источников шума

Мероприятия по защите  от шума технические, направленные на снижение шума в источникеархитектурно-планировочные, направленные на рациональные приёмы

Слайд 22Э Х О
Звуковые волны отражаются от препятствий. Известное нам эхо –

результат отражения звука от препятствий.. Отражение звуковых волн может происходить от горы, от леса и даже … от воздуха.
Э Х ОЗвуковые волны отражаются от препятствий. Известное нам эхо – результат отражения звука от препятствий.. Отражение

Слайд 23Неслышимые звуки

Звуки, частота которых выше акустической (от 15 кГц), называются ультразвуками,

ниже акустической - инфразвуками.

Есть животные, которые не только воспринимают ультразвук, но и сами излучают его. Ультразвук заменяет им зрение.
Неслышимые звукиЗвуки, частота которых выше акустической (от 15 кГц), называются ультразвуками, ниже акустической - инфразвуками.Есть животные, которые

Слайд 24 Ульразвук присутствует в шуме ветра и водопада, в звуках, производимых

живыми существами. Многие насекомые воспринимают ультразвук (сверчки, цикады, кузнечики). Восприятие ультразвука в диапазоне частот до 100 кГц обнаружено у многих грызунов. Собаки слышат подобные колебания, что используется при подаче служебным собакам сигналов, которых не слышат окружающие люди.
Ульразвук присутствует в шуме ветра и водопада, в звуках, производимых живыми существами. Многие насекомые воспринимают ультразвук

Слайд 25



Живые локаторы - летучие мыши
Принципы эхолокации были использованы в радарах и

сонарах ещё до того, как были обнаружены у животных. Однако искусство, с которым летучие мыши выделяют информацию из эха от посылаемых сигналов, поистине фантастично. Эхолокация позволяет мышам охотиться за комарами, которых они хватают на лету со скоростью около двух штук в секунду, за рыбами, находящимися вблизи поверхности воды.


Живые локаторы - летучие мышиПринципы эхолокации были использованы в радарах и сонарах ещё до того, как были

Слайд 26Дельфин - загадка природы

Одна из удивительных особенностей слуха дельфина - это

способность его слышать очень слабые сигналы в сильных шумах. Столь удивительной остроте слуха дельфин обязан острой пространственной избирательности и направленности своего слухового восприятия. Эхолокатор дельфина работает на ультразвуковых частотах 80-100 кГц.
Дельфин - загадка природыОдна из удивительных особенностей слуха дельфина - это способность его слышать очень слабые сигналы

Слайд 27Диагностика инородных тел
в тканях
Применение
ультразвука
Приготовление эмульсий,
суспензий
Воздействие на семена

растений
для стимуляции их развития

Диагностика злокачественных
опухолей,
опухолей мозга

Стерилизация хирургических
инструментов,

Проведение ингаляций

Хирургия

Ортопедия

Офтальмология

Гинекология

Музыкотерапия

Диагностика инородных тел в тканяхПрименение ультразвука Приготовление эмульсий, суспензийВоздействие на семена растений для стимуляции их развитияДиагностика злокачественных

Слайд 28

Издаёт звуки и море. Частота его звуков меньше 16

Гц.
Инфразвук мало поглощается воздухом, поэтому инфразвуковая волна распространяется на большие расстояния.
Инфразвук обладает разрушительной силой, а потому работа с ним и его изучение представляют трудность.
И всё же …


Издаёт звуки и море. Частота его звуков меньше 16 Гц.  Инфразвук мало поглощается воздухом,

Слайд 29Применение инфразвука
Военное дело
Геофизика
Рыболовство
Геология
Прогнозирование штормов
и цунами
Металлургия
Химическая
промышленность
Музыка

Применение инфразвукаВоенное делоГеофизикаРыболовствоГеологияПрогнозирование штормов и цунамиМеталлургияХимическая промышленностьМузыка

Слайд 30
Медуза задолго до приближения шторма спешит укрыться в безопасном

месте на большей глубине. Она способна улавливать недоступные уху человека инфразвуковые колебания (частотой 8 – 13 Гц), хорошо распространяющиеся в воде и появляющиеся за 10-15 ч до шторма.

Медуза задолго до приближения шторма спешит укрыться в безопасном месте на большей глубине. Она способна

Слайд 31

Звук может быть и нашим врагом, и нашим союзником

в зависимости от того, насколько полно и точно мы знаем его влияние на человеческий организм



Звук может быть и нашим врагом, и нашим союзником в зависимости от того, насколько полно и точно мы знаем его влияние на человеческий организм

Звук может быть и нашим врагом, и нашим союзником в зависимости от того, насколько полно

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