Источники звука. Звуковые колебания.

Содержание

Слайд 2

Учитель физики Архипова О.Л. МБОУ СОШ №1 г Светлый 2012г

Источники звука.
Звуковые колебания

Учитель физики Архипова О.Л. МБОУ СОШ №1 г Светлый 2012г Источники звука. Звуковые колебания

Слайд 3

Цели урока:

Образовательные-актуализировать и расширить знания по разделу «Механические колебания и волны.Звук.»
Сформировать понятия:звук,источники

Цели урока: Образовательные-актуализировать и расширить знания по разделу «Механические колебания и волны.Звук.»
звука,звуковые волны.
Развивающие-развитие аналитических умений,мышления,расширение кругозора
Воспитательные-стимулирование интереса к предмету,развитие коммуникативных качеств

Слайд 4

Тип урока

Комбинированный с использованием ИКТ
Оборудование урока
Датчики звука, Nova, Macbook, физические тела.метр.

Тип урока Комбинированный с использованием ИКТ Оборудование урока Датчики звука, Nova, Macbook, физические тела.метр.

Слайд 5

Ход урока

Актуализация опорных знаний-12 мин
Изучение нового материала-25 мин
Закрепление-5 мин
Подведение итогов-3мин

Ход урока Актуализация опорных знаний-12 мин Изучение нового материала-25 мин Закрепление-5 мин Подведение итогов-3мин

Слайд 6

Фронтальный опрос
Что такое механические волны?
Каких двух видов бывают механические волны?
Чем характеризуются продольные

Фронтальный опрос Что такое механические волны? Каких двух видов бывают механические волны?
волны?
Что такое:
амплитуда,
период,
частота,
длина волны,
скорость волны?
5. Какая связь существует между периодом и частотой волны?
6. Какая связь существует между длиной волны и скоростью её распространения?

Слайд 7

Звуки начали изучать ещё в далёкой древности. Первые наблюдения по акустике были

Звуки начали изучать ещё в далёкой древности. Первые наблюдения по акустике были
проведены в VI веке до нашей эры. Пифагор установил связь между высотой тона и длиной струны или трубы, издающей звук.
В IV в. до н.э. Аристотель первый правильно представил, как распространяется звук в воздухе. Он сказал, что звучащее тело вызывает сжатие и разрежение воздуха, и объяснил эхо отражением звука от препятствий.
В XV веке Леонардо да Винчи сформулировал принцип независимости звуковых волн от различных источников.

История изучения звуков

Слайд 8

Мы живем в мире звуков, которые позволяют нам получать информацию о

Мы живем в мире звуков, которые позволяют нам получать информацию о том,
том, что происходит вокруг.

Мир, в котором мы живем, полон всевозможных звуков. Шелест листвы, раскаты грома, шум морского прибоя, свист ветра, звериное рычание, пение птиц... Эти звуки слышал еще древний человек.

Слайд 9

Камертон  представляет собой металлическую «рогатку», укрепленную на ящичке, у которого нет

Камертон представляет собой металлическую «рогатку», укрепленную на ящичке, у которого нет одной
одной стенки. Если специальным резиновым молоточком ударить по «ножкам» камертона, то он будет издавать звук, называемый музыкальным тоном.

Камертон был изобретен в 18 веке для настройки музыкальных инструментов.

Слайд 10

Звук – распространяющиеся в упругих средах, газах, жидкостях и твердых телах механические

Звук – распространяющиеся в упругих средах, газах, жидкостях и твердых телах механические
колебания, воспринимаемые ухом.

Звук (звуковые волны) – это упругие волны, способные вызвать у человека слуховые ощущения.

Процесс распространения звука также представляет собой волну. Впервые это предположение сделал знаменитый английский физик Исаак Ньютон (1643–1727).

Слайд 11

Источники звука

Общим во всех случаях является их происхождение. Колебания тел порождают

Источники звука Общим во всех случаях является их происхождение. Колебания тел порождают
колебания воздуха.

Естественные (голос, шелест листьев,
шум прибоя и др.)
Искусственные (камертон, струна, колокол, мембрана и др.)

Слайд 12

Источники звука

Как возникают колебательные движения?
Если оттянуть и отпустить струну

Источники звука Как возникают колебательные движения? Если оттянуть и отпустить струну музыкального
музыкального инструмента или стальную пластину, зажатую одним концом в тисках, они будут издавать звук.
Колебания струны или металлической пластины передаются окружающему воздуху. При отклонении пластины в левую сторону, она сжимает слои воздуха слева и разрежает слои воздуха, прилегающие к ней с правой стороны и т.д.
Сжатие и разрежение прилегающих к пластине слоев воздуха будет передаваться соседним слоям.

Слайд 13

Колебания стенок стакана
после удара молоточком

Колокол

Погремушки

Камертоны

Источники звука

Источник звука – это любое

Колебания стенок стакана после удара молоточком Колокол Погремушки Камертоны Источники звука Источник
тело, совершающее колебания с частотой от 16 до 20000 Гц.

Слайд 14

Поговорка «нем как рыба» оказалась опровергнутой. Рыбы очень общительны. Звуки одних

Поговорка «нем как рыба» оказалась опровергнутой. Рыбы очень общительны. Звуки одних рыб
рыб напоминают свистки футбольных судей, других – стрельбу из винтовки или пистолета, а кое-кто шумит, словно мотоцикл, или издает хлопки. Одна лишь акула всегда молчит.

Слайд 15

Звук – это продольная волна.

Поперечными волнами называются волны, в которых колебания

Звук – это продольная волна. Поперечными волнами называются волны, в которых колебания
происходят перпендикулярно направлению распространения волны.
Продольными называются волны, в которых колебания происходят вдоль направления распространения волны.

Поперечная волна

Продольная волна

Почему ?

Слайд 16

♦ Почему нельзя услышать звон колокола, находящегося внутри сосуда, из которого откачан

♦ Почему нельзя услышать звон колокола, находящегося внутри сосуда, из которого откачан
воздух?

Звук распространяется в любой упругой среде – твердой, жидкой и газообразной, но не может распространяться в пространстве, где нет вещества.

Слайд 17

Скорость звука зависит от свойств среды, в которой распространяется звук. В воздухе

Скорость звука зависит от свойств среды, в которой распространяется звук. В воздухе
при повышении температуры на 1°С скорость звука возрастает приблизительно на 0,60 м/с.  

Таблица 1. Скорость звука в различных веществах .

Слайд 18

Таблица 2.

Частота колебаний крыльев  
насекомых и птиц в полете, Гц

Таблица 2. Частота колебаний крыльев насекомых и птиц в полете, Гц

Слайд 19

Какой прибор был изобретён для настройки музыкальных инструментов?
(Для настройки музыкальных инструментов

Какой прибор был изобретён для настройки музыкальных инструментов? (Для настройки музыкальных инструментов
был изобретён камертон. Он способен издавать звук одной частоты.)
2. Доставляет ли комфорт человеку абсолютная тишина?
(Абсолютная тишина нам не подходит, поскольку держит нервную систему в постоянном напряжении. Начинают беспокоить удары сердца, пульс, дыхание и даже шорох ресниц.)
3. В каких средах звук распространяется быстрее всего. А в каких медленнее?

Закрепление

(В газах звук распространяется медленнее, чем в других средах. В жидкостях звук распространяется быстрее. В твёрдых телах звук распространяется быстрее всего.)

Слайд 20

Мини-тест

При полёте большинство насекомых издают звук. Чем это вызывается?
а) голосовыми

Мини-тест При полёте большинство насекомых издают звук. Чем это вызывается? а) голосовыми
связками;
б) ветром;
в) взмахами крыльев;
г) строением тела
2. Какое насекомое – бабочка или муха – делает большее количество взмахов крыльями?
а) бабочка;
б) муха и бабочка делают одинаковое количество взмахов;
в) муха;
г) они не взмахивают крыльями
Имя файла: Источники-звука.-Звуковые-колебания..pptx
Количество просмотров: 142
Количество скачиваний: 1