Obsah prezentace Zdroj zvuku Experiment Skutečná vodní harmonika Ukázka 2.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vlastnosti kapalin a plynů
Advertisements

Zpracovala Iva Potáčková
ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem
STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN II.
Počítatelná a nepočítatelná podstatná jména. Počítatelná podstatná jména  Věci, které se dají spočítat na kusy  Vyjadřujeme počet  Př.: people, books,
HYDROMECHANICKÉ PROCESY Potrubí a potrubní sítě
Proudění tekutin Ustálené proudění (stacionární) – všechny částice se pohybují stejnou rychlostí Proudnice – trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny.
ÚČINKY GRAVITAČNÍ SÍLY ZEMĚ NA KAPALINU
STRUKTURA A VLASTNOSTI
Archimédes byl řecký matematik, fyzik, inženýr, vynálezce a astronom. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších vědců klasického starověku.
Základy mechaniky tekutin a turbulence
Barva zvuku Veronika Kučerová.
Na těleso ponořené do kapaliny působí tlakové síly
Kapaliny.
Digitální učební materiál
potřebné ke změně teploty nebo přeměně skupenství látky
Název materiálu: OBJEM – výklad učiva.
Struktura a vlastnosti kapalin
Vyšetření fMRI popis experimentu Dobrovolník II :00.
Tón, jeho výška a barva.
Laboratorní cvičení 2 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Soňa Brunnová Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_HYDROSTATICKY.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
9. Hydrodynamika.
Samohlásky a souhlásky
Plavání těles.
MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ ATMOSFÉRA ZEMĚ
Účinky gravitační síly Země na kapalinu
POVRCHOVÁ SÍLA KAPALIN
Archimedův zákon Yveta Ančincová.
RISK Fyzika 7 I. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem.
Jméno: Miloslav Dušek Fakulta: Strojní Datum:
Název úlohy: 5.14 Archimedův zákon.
Sytá pára. Var.
2.1.1 Kvadratická funkce. Kvadratická funkce se nazývá každá funkce, daná ve tvaru kde je reálné číslo různé od nuly, jsou libovolná reálná čísla. Definičním.
Matematika Objemy těles.
TEPLOTNÍ OBJEMOVÁ ROZTAŽNOST
Skládání kmitů.
Test: Mechanické vlastnosti kapalin (1. část)
Mechanické vlastnosti kapalin
PLYNY.
Matematika pro 8. ročník Objem hranolu..
Spřažená kyvadla.
Rovnice rovnováhy plošné síly: objemová síla:.
Elektrické výboje v plynech
Tekutiny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radim Frič. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací.
Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Portál eVIM Archimedův zákon.
Vlastnosti plynů Pohyb je základní vlastnost všech těles ve vesmíru. Toto tvrzení platí pro celý vesmír – pro hvězdy, planety, komety, pro celé galaxie.
Tón. Výška tónu (Učebnice strana 170 – 171) Zvukům vyvolaným pravidelnými kmity říkáme tóny. Vytvářejí je například hudební nástroje. Při hře na kytaru.
Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Název úlohy: 3.7.
19. Vztlaková síla, Archimedův zákon
Hudební výchova Bicí nástroje.
Odraz vlnění obecná vlna x = 0  y = 0.
Kmity, vlny, akustika Část II - Vlny Pavel Kratochvíl Plzeň, ZS.
Název materiálu: VY_52_INOVACE_F7.Vl.52_Hydrostaticky_tlak Datum:
rozsah slyšitelných frekvencí: 1.2 – 120 kHz
Přípravný kurz Jan Zeman
2.1.1 Kvadratická funkce.
VY _52_INOVACE_A_08_Hustota látky
Měření rychlosti zvuku
STRUKTURA A VLASTNOSTI
Odraz vlnění obecná vlna x = 0  y = 0.
BIOLOGICKÉ A LÉKAŘSKÉ SIGNÁLY
Experimentální ukázka vlastností akustického vlnění ve vzduchu
Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - 2. ročník - Fyzika
Mechanika tekutin Tekutiny – kapaliny a plyny, nemají stálý tvar, tekutost různá – příčinou viskozita (vnitřní tření) Kapaliny – málo stlačitelné – stálý.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_15-02
Třída 3.A 18. hodina.
… Plování těles v tekutině 1) - tíhová síla - vztlaková síla
Transkript prezentace:

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