5 dolog, amit tudnod kell a hanghullámokról

Mindennap különböző hangokat produkálunk, és számtalan hangforrásnak vagyunk kitéve. Még akkor is, ha a hang olyan mindennapi életünkben, van néhány jellemző, amelyet nem teljesen értenek. Tekintse meg a fizikai elvekkel kapcsolatos öt elem listáját, amelyek magukban foglalják a hang hullámok.

→ A szilárd hordozón a hang gyorsabb

Nál nél hang hullámok besorolásúak mechanikus hullámokvagyis szük- ségükre van szükségük a terjedésükhöz. A hang a terjedési közeget alkotó anyag molekuláiban keletkező rezgéseken keresztül terjed. Minél közelebb vannak a molekulák, annál nagyobb a hanghullámok sebessége és fordítva. A szilárd állapotú anyagok molekulái közelebb vannak a folyékony és gáz halmazállapotú anyagok molekuláihoz, így a a hangsebesség az magasabb szilárd anyagban.

A hőfokbefolyásolja a folyadékok és gázok hangsebességét, mivel ennek a nagyságrendnek a változása miatt a molekulák közelebb vagy távolabb mozoghatnak egymástól.

Egyes jelentések szerint az indiánok a földre tették a fülüket, hogy észleljék az ellenséges csapatok lovasságának érkezését. A vágtató lovak által keltett hanghullámok először a földön, nem pedig a levegőn keresztül érkeznek, ami előnyt jelenthet egy esetleges bennszülött ellentámadás számára.

→ A magasság nem függ a hangerőtől

Mindennap azt mondjuk, hogy a hang magas vagy alacsony a hangerő, de fizikai szempontból a térfogat és a magasság különböző meghatározások.

A magasság a hanghullámok gyakoriságához kapcsolódó jellemző. Minél nagyobb a frekvencia, annál erősebb a hang és fordítva. A hangos hang meghatározása magas hang, az alacsony hang pedig basszus hang. Így amikor azt mondjuk, hogy egy hang hangos, az azért van, mert a hanghullámoknak nagy a frekvenciájuk, ami a hangot magas hangként jellemzi.

Ne álljon meg most... A reklám után még több van;)

A kötet összefügg a hanghullámok intenzitásával, vagyis egy hangforrás által a tér egy bizonyos területén és egy bizonyos időintervallumon belül előállított energiamennyiséggel.

→ A hang nem polarizálható

A polarizáció a terjedési irányainak kiválasztása kereszt hullámok egyfajta polarizátornak nevezett szűrő segítségével készül. A polarizáció olyan jelenség, amely csak keresztirányú hullámokkal fordulhat elő, egy olyan hullámtípus, amely a rezgésre merőlegesen terjed. A hanghullámok nem polarizálhatók, mert vannak hosszanti hullámok, vagyis a vibrációval párhuzamosan terjednek.

→ Vannak emberek számára hallhatatlan hangok

O emberi hallókészülék nem képes rögzíteni az összes elért hanghullámot, mivel a hangfrekvenciás tartománynak van egy hallható frekvenciája emberi fül. Az emberi hallóképesség a 16 Hz és 20 000 Hz közötti frekvenciatartomány között van.

Olyan hangokat hívunk, amelyek frekvenciája alacsonyabb, mint a 16 Hz infrahangok. Olyan hangokat hívunk, amelyek frekvenciája nagyobb, mint 20 000 Hz ultrahang. A hallhatósági tartomány változó, vagyis ami számunkra infra, vagy az ultrahang hallható hang lehet egy másik élőlény számára.

→ A fény rendkívül gyorsabb, mint a hang

A hanghullámok sebessége a levegőben csak 340 m / s, az elektromágneses hullámok sebessége 300 000 000 m / s. Ez a markáns különbség nyilvánvaló, ha a sugarak és mennydörgés. A villámokat mindig a mennydörgés által keltett hang előtt észlelik.


Joab Silas írta
Fizikából végzett

Hivatkozni szeretne erre a szövegre egy iskolai vagy tudományos munkában? Néz:

JUNIOR, Joab Silas da Silva. "5 dolog, amit tudnod kell a hanghullámokról"; Brazil iskola. Elérhető: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/5-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-as-ondas-sonoras.htm. Hozzáférés: 2021. június 27.

Fizika

Amikor egy csepp víz egy nyugodt tó felszínére esik, mechanikus és kétdimenziós hullámok keletkeznek.
Hullámosztályozás

Tudja, hogyan kell osztályozni a hullámot? A hullám helyes besorolásához figyelembe kell venni annak jellegét, terjedési irányát és rezgési irányát. Vannak mechanikai, elektromágneses és gravitációs jellegű hullámok, amelyek legfeljebb három irányban terjedhetnek az űrben.

Newton első törvénye: koncepció, példák és gyakorlatok

Newton első törvénye: koncepció, példák és gyakorlatok

Newton első törvénye kimondja: "egy tárgy nyugalmi állapotban vagy egyenletes mozgásban marad egy...

read more
Newton második törvénye: képlet, példák és gyakorlatok

Newton második törvénye: képlet, példák és gyakorlatok

Newton második törvénye megállapítja, hogy a test által elért gyorsulás egyenesen arányos a rá ha...

read more
Mechanikai teljesítmény és hozam

Mechanikai teljesítmény és hozam

A teljesítmény annak a mértéke, hogy egy feladatot milyen gyorsan hajtanak végre, vagy hány felad...

read more