Fizyka Fale i akustyka

 0    82 flashcards    andrewleihi67
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Drganie
start learning
Ruch powtarzalny w czasie wokół położenia równowagi
Położenie równowagi
start learning
Stan w którym na ciało nie działa wypadkowa siła
Ruch harmoniczny prosty
start learning
Ruch drgający w którym siła przywracająca jest proporcjonalna do wychylenia
Sens ruchu harmonicznego
start learning
Im większe wychylenie tym większa siła dążąca do powrotu do równowagi
Wychylenie
start learning
Odległość od położenia równowagi w danym momencie
Amplituda
start learning
Największe wychylenie w ruchu drgającym określające maksymalny zakres ruchu
Okres drgań
start learning
Czas jednego pełnego drgania
Częstotliwość
start learning
Liczba drgań w jednostce czasu określa jak szybko zachodzą drgania
Zależność okresu i częstotliwości
start learning
Są wielkościami odwrotnymi opisującymi to samo zjawisko
Faza drgań
start learning
Określa stan drgań w danej chwili względem początku ruchu
Prędkość w ruchu harmonicznym
start learning
Zmienia się w czasie jest największa w położeniu równowagi
Przyspieszenie w ruchu harmonicznym
start learning
Zawsze skierowane do położenia równowagi
Energia w ruchu harmonicznym
start learning
Energia kinetyczna i potencjalna nieustannie zamieniają się między sobą
Zasada zachowania energii w drganiach
start learning
Suma energii kinetycznej i potencjalnej jest stała w ruchu idealnym
Wahadło matematyczne
start learning
Model punktu materialnego na nieważkiej nici drgającego w polu grawitacyjnym
Sens wahadła
start learning
Siła grawitacji dąży do przywrócenia położenia równowagi
Okres wahadła
start learning
Zależy od długości wahadła i grawitacji a nie od masy
Wahadło fizyczne
start learning
Rzeczywiste ciało drgające wokół osi obrotu
Drgania tłumione
start learning
Drgania w których amplituda maleje w czasie wskutek strat energii
Sens tłumienia
start learning
Energia mechaniczna zamienia się w ciepło lub inne formy
Przyczyny tłumienia
start learning
Opór powietrza tarcie wewnętrzne i straty materiałowe
Drgania wymuszone
start learning
Drgania podtrzymywane przez zewnętrzną okresową siłę
Sens drgań wymuszonych
start learning
Zewnętrzna siła dostarcza energię kompensując straty
Rezonans
start learning
Zjawisko gwałtownego wzrostu amplitudy gdy częstotliwość wymuszenia zbliża się do własnej
Sens rezonansu
start learning
Układ najefektywniej pobiera energię przy swojej częstotliwości własnej
Zastosowania rezonansu
start learning
Występuje w instrumentach muzycznych elektronice i konstrukcjach
Zagrożenia rezonansu
start learning
Może prowadzić do uszkodzeń gdy amplituda drgań staje się zbyt duża
Fala
start learning
Zaburzenie rozchodzące się w przestrzeni przenoszące energię bez transportu materii
Fala mechaniczna
start learning
Wymaga ośrodka materialnego do rozchodzenia się
Sens fali mechanicznej
start learning
Drgają cząstki ośrodka a nie sama materia przemieszcza się na duże odległości
Fala poprzeczna
start learning
Drgania są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali
Fala podłużna
start learning
Drgania są równoległe do kierunku rozchodzenia się fali
Przykład fali poprzecznej
start learning
Fala na strunie lub powierzchni wody
Przykład fali podłużnej
start learning
Fala dźwiękowa w powietrzu
Długość fali
start learning
Odległość między punktami drgającymi w tej samej fazie
Okres fali
start learning
Czas po którym drganie się powtarza w danym punkcie
Częstotliwość fali
start learning
Określa liczbę drgań cząstki ośrodka w jednostce czasu
Prędkość fali
start learning
Zależy od właściwości ośrodka a nie od amplitudy
Zależność prędkości fali od ośrodka
start learning
Gęstość i sprężystość ośrodka decydują o szybkości rozchodzenia
Energia fali
start learning
Fala przenosi energię która może być przekazywana innym układom
Natężenie fali
start learning
Moc przenoszona przez falę na jednostkę powierzchni
Interferencja fal
start learning
Zjawisko nakładania się fal prowadzące do wzmocnień i wygaszeń
Warunek interferencji
start learning
Fale muszą mieć tę samą częstotliwość i stałą różnicę faz
Interferencja konstruktywna
start learning
Fale wzmacniają się gdy ich maksima pokrywają się
Interferencja destruktywna
start learning
Fale wygaszają się gdy maksimum jednej nakłada się z minimum drugiej
Fala stojąca
start learning
Powstaje z nałożenia fali biegnącej i odbitej o tej samej częstotliwości
Cechy fali stojącej
start learning
Charakteryzuje się węzłami i strzałkami drgań
Węzeł fali stojącej
start learning
Punkt który nie drga w czasie
Strzałka fali stojącej
start learning
Punkt o maksymalnej amplitudzie drgań
Rezonans falowy
start learning
Występuje gdy długość układu pasuje do długości fali
Sens rezonansu falowego
start learning
Układ wzmacnia tylko wybrane częstotliwości
Dźwięk
start learning
Fala mechaniczna podłużna rozchodząca się w ośrodku sprężystym
Źródło dźwięku
start learning
Drgające ciało które wprawia ośrodek w drgania
Ośrodek dźwięku
start learning
Dźwięk nie rozchodzi się w próżni bo wymaga cząstek
Prędkość dźwięku
start learning
Zależy od właściwości ośrodka i temperatury
Dlaczego dźwięk szybciej rozchodzi się w ciałach stałych
start learning
Bo cząstki są silniej związane i szybciej przekazują drgania
Wysokość dźwięku
start learning
Związana z częstotliwością fali dźwiękowej
Głośność dźwięku
start learning
Związana z natężeniem fali dźwiękowej
Barwa dźwięku
start learning
Zależy od składu harmonicznych i odróżnia źródła dźwięku
Natężenie dźwięku
start learning
Moc akustyczna przypadająca na jednostkę powierzchni
Skala decybelowa
start learning
Logarytmiczna skala opisująca poziom natężenia dźwięku
Sens skali decybelowej
start learning
Pozwala opisać bardzo szeroki zakres natężeń słyszalnych przez człowieka
Próg słyszalności
start learning
Najmniejsze natężenie dźwięku odbierane przez ludzkie ucho
Próg bólu
start learning
Natężenie dźwięku powodujące odczucie bólu
Fale stojące w strunach
start learning
Powstają gdy struna drga z określonymi częstotliwościami własnymi
Fale stojące w rurach
start learning
Powstają w słupach powietrza i zależą od tego czy rura jest otwarta czy zamknięta
Harmoniczne
start learning
Wielokrotności częstotliwości podstawowej wpływające na barwę dźwięku
Instrumenty strunowe
start learning
Wytwarzają dźwięk przez drgania struny i rezonans pudła
Instrumenty dęte
start learning
Wytwarzają dźwięk przez drgania słupa powietrza
Dudnienia
start learning
Zjawisko okresowych zmian głośności gdy nakładają się fale o zbliżonych częstotliwościach
Sens dudnień
start learning
Wynik interferencji fal o nieco różnych częstotliwościach
Zastosowanie dudnień
start learning
Strojenie instrumentów muzycznych
Efekt Dopplera
start learning
Zmiana częstotliwości odbieranej fali gdy źródło i obserwator poruszają się względem siebie
Sens efektu Dopplera
start learning
Zbliżanie zwiększa częstotliwość oddalanie ją zmniejsza
Efekt Dopplera w dźwięku
start learning
Zmiana wysokości dźwięku syreny przejeżdżającego pojazdu
Efekt Dopplera w falach
start learning
Dotyczy także światła i innych fal
Fala uderzeniowa
start learning
Powstaje gdy źródło porusza się szybciej niż fala w ośrodku
Sens fali uderzeniowej
start learning
Zaburzenia nakładają się tworząc front fali
Stożek Macha
start learning
Geometryczny opis fali uderzeniowej
Przekroczenie bariery dźwięku
start learning
Objawia się gwałtowną falą uderzeniową
Akustyka
start learning
Dziedzina fizyki badająca powstawanie rozchodzenie i odbiór dźwięku
Zastosowania akustyki
start learning
Architektura medycyna technika muzyka

You must sign in to write a comment