Obsah prezentace Zdroj zvuku Experiment Skutečná vodní harmonika Ukázka 2
Zdroj zvuku Jev „přilepení a sklouznutí“ (stick-and-slip) Uplatňují se rozdílné hodnoty koeficientů klidového a kinematického tření 3
Zdroj zvuku Tělo sklenice vibruje podobným způsobem jako zvon Excitace není způsobena úderem, ale třením Prst kroužící po okraji sklenice představuje uzel 4
Zdroj zvuku 5 čas [s]
Zdroj zvuku 6
7
Experiment Cíl: ukázat závislost výšky tónu na objemu kapaliny ve sklenici Provedení: 3 sklenice postupně plněné po 0,04 dm 3, měření frekvence Zhotovení grafu 8
Experiment Sklenice č. 1 9 objem vody [ml]frekvence [Hz]
Experiment Sklenice č objem vody [ml]frekvence [Hz]
Experiment Sklenice č objem vody [ml]frekvence [Hz]
Experiment - vyhodnocení Výška tónu závisí na množství tekutiny ve sklenici a její hustotě Výška tónu závisí také na tvaru a tloušťce stěny sklenice 12
Skutečná vodní harmonika Princip vodní harmoniky byl objeven už ve starověké Persii a Číně, do Evropy se dostává v 15. století V 18. století se harmonika stává velkou módou skladby pro ni píšou např. Mozart nebo Beethoven v Čechách vzniká továrna na vodní harmoniky Benjamin Franklin vynalézá modernější systém (na obrázku). 13
Skutečná vodní harmonika 14 Později je harmonika na čas zapomenuta, společnost na ni zanevře pro souvislost s mysteriózními a nevysvětlitelnými událostmi Znovu se začíná používat – opět jako tradiční soustava skleniček – nejprve v Americe, pak se o její skutečnou renesanci zaslouží Němec Bruno Hoffmann (1913 – 1991)
Skutečná vodní harmonika 15
Skutečná vodní harmonika 16
Reference [1] Thomas Guignard, Tuning of Musical Glasses, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 2003 [2] Gregor Jundt, Adrian Radu, Emmanuel Fort, Jan Duda, Holger Vach and Neville Fletcher, Vibrational modes of partly filled wine glasses, Acoustical Society of America, 2006 [3] Camilla Shu Yu Yang, Wine glass acoustics, 2011 [4] slip_phenomenon [5] 17