![]() | Мир звука, 12.11.2019 |
Конкурс по физике "Мир звука". Приглашаются все желающие.
Возможно, Youtube потребует, чтобы Вы залогинились на сайт (в соседней вкладке браузера).
В фильме говорят о частоте звука в герцах.
Один герц - это одно колебание в секунду.
Например, комар машет крыльями с частотой около $\displaystyle 700$ раз в секунду, то есть, с частотой $\displaystyle 700$ герц.
Этот звук воспринимается нами как писк. Чем больше число колебаний в секунду, тем выше звук.
Обычно мы слышим звуки в воздухе, но они могут распространяться и в воде, и даже в твердых телах.
Там, где нет никакого вещества, звук распространяться не может.
В космосе звуковые волны распространяться не могут, потому что там почти нет вещества.
Так что когда в фантастических фильмах показывают взрывы в космосе с громким звуком - это просто эффектная выдумка.
А вот электромагнитные волны (радиоволны, тепловое, световое, рентгеновское и гамма-излучение) беспрепятственно распространяются в космосе.
Возможно, Youtube потребует, чтобы Вы залогинились на сайт (в соседней вкладке браузера).
Скорость звука в некоторых материалах:
| Воздух, 0ºС | $\displaystyle 331$ м/с |
| Вода | $\displaystyle \approx 1500$ м/с |
| Дерево | $\displaystyle \approx 3500$ м/с |
| Железо | $\displaystyle \approx 5200$ м/с |
Человек слышит звук с частотой примерно от $\displaystyle 20$ до $\displaystyle 20\ 000$ колебаний в секунду.
Колебания с частотой больше $\displaystyle 20\ 000$ колебаний в секунду называются ультразвук,
а колебания с частотой меньше $\displaystyle 20$ колебаний в секунду - инфразвук.
Человек не слышит ультразвук и инфразвук, но некоторые животные могут слышать такие колебания.
![]()
Так, синие киты могут издавать и слышать инфразвуки, а дельфины и летучие мыши - ультразвуки.
Возможно, Youtube потребует, чтобы Вы залогинились на сайт (в соседней вкладке браузера).
Если записать звук с помощью микрофона, то видно, что сигнал от звука камертона или от обыкновенного свиста похож на волну, все гребни и впадины которой одинаковой высоты и находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Такая кривая называется синусоида. Музыканты называют такой звук чистым тоном.
Частота колебаний камертона для настройки музыкальных инструментов соответствует ноте ля первой октавы: $\displaystyle 440\ Гц$.
![]()
________________________________________________
Сигнал от звуков музыкальных инструментов и от гласных звуков речи немного похож на синусоиду.
![]()
![]()
_________________________________________________
Резкие звуки - хлопок в ладоши, звук лопающегося воздушного шарика, удар в барабан - видны на графике как резкий, быстро затухающий всплеск.
![]()
_________________________________________________
Шум - журчание воды, звук дождя, глухие шипящие согласные звуки речи - это хаотически меняющийся сигнал, линия на графике беспорядочно скачет вверх-вниз.
![]()
Все конкурсы и олимпиады бесплатны.
Дата и время проведения, результаты конкурса*
Для населенных пунктов, расположенных в московском часовом поясе и к западу от Москвы, конкурс проходит по московскому времени.
Для населенных пунктов, расположенных к востоку от Москвы, конкурс проходит по местному времени.
| Краткое название | Дата и время |
|---|---|
| Мир звука | 12.11.2019 19:30 - 20:30 |
Основной автор заданий конкурса: Шойхет Галина Яновна
Оргкомитет конкурса
![[МетаШкола. Информационные технологии]](/img/logo/meta-6-ru-3-1-transp.png)
МетаШкола. Информационные технологии
![[Шойхет Галина Яновна]](/img/teacher/gychoikhet-2018.jpg?1)
Шойхет Галина Яновна
Учитель высшей категории, Культурно-образовательный центр Мозаика, Карлсруэ
![[Смыкалова Елена Владимировна]](/img/teacher/evsmykalova.jpg?1)
Смыкалова Елена Владимировна
Руководитель проекта, к. п. н., г. Санкт-Петербург
Дата публикации 20.10.2019
![[Математический кружок]](/img/logo/header-ru-transparent-v5.png)
![Мир звука, 12.11.2019 [Мир звука, 12.11.2019]](/img/theme/subjects/physics-64.png)