Содержание
Слайд 2Вклад в физику
Зубчатое колесо Савара (1830 год) — акустическое механическое приспособление французского физика Феликса Савара (1791—1841),
Вклад в физику
Зубчатое колесо Савара (1830 год) — акустическое механическое приспособление французского физика Феликса Савара (1791—1841),

использовавшего опыт английского учёного Роберта Гука (1635—1703)
При помощи вращающегося зубчатого колеса, приводящего в колебание упирающуюся в него какую-либо пластинку (например картонную, деревянную и т. п.), можно наглядно доказать, что высота звука зависит только от числа колебаний в единицу времени, то есть от быстроты или частоты колебаний звучащего тела .
Такой опыт был уже произведен в 1681 году Гуком в Лондонском королевском обществе. Обыкновенно прибор Савара устраивают из четырёх колёс, числа зубцов которых относятся между собой как 4:5:6:8 (совершенный или мажорный аккорд). Если прибор снабжён счётчиком, посредством которого можно судить о числе оборотов оси, то он может служить также и для определения числа колебаний, соответствующих данному звуку. Однако уже для этой цели не употребляется, а служит только, как лекционный прибор, для объяснения причины и условий звучания тел.
При помощи вращающегося зубчатого колеса, приводящего в колебание упирающуюся в него какую-либо пластинку (например картонную, деревянную и т. п.), можно наглядно доказать, что высота звука зависит только от числа колебаний в единицу времени, то есть от быстроты или частоты колебаний звучащего тела .
Такой опыт был уже произведен в 1681 году Гуком в Лондонском королевском обществе. Обыкновенно прибор Савара устраивают из четырёх колёс, числа зубцов которых относятся между собой как 4:5:6:8 (совершенный или мажорный аккорд). Если прибор снабжён счётчиком, посредством которого можно судить о числе оборотов оси, то он может служить также и для определения числа колебаний, соответствующих данному звуку. Однако уже для этой цели не употребляется, а служит только, как лекционный прибор, для объяснения причины и условий звучания тел.
Слайд 3Вклад в физику
Кроме того, Савар много времени посвятил вопросу о пределах
Вклад в физику
Кроме того, Савар много времени посвятил вопросу о пределах

слышимости тонов. В результате опытов он обнаружил, что тон в 30000 колебаний в секунду слышится почти всеми; 33000 же колебаний в секунду слышат уже немногие. Притом тона, колебания которых превосходят 16000 колебаний в секунду, уже не различаются ухом между собой и поэтому не могут употребляться в музыке. Верхним пределом слышимости Савар считал 96000 колебаний в секунду (другие определяли этот предел в 80000 и даже 70000 колебаний). Для нижнего предела он принимал 14—16 колебаний.
Проводил исследования по звучанию труб, в которые введено пламя или из которых вытекает тонкая струя жидкости. Принимал участие в опытах Био по изучению взаимодействия электрического тока и магнитного поля; результатом этих опытов было установление закона Био — Савара — Лапласа.
Хотя Савар и не внёс в науку ничего особенно крупного, благодаря его многочисленным и остроумным исследованиям его имя пользуется довольно значительной и вполне заслуженной известностью
Проводил исследования по звучанию труб, в которые введено пламя или из которых вытекает тонкая струя жидкости. Принимал участие в опытах Био по изучению взаимодействия электрического тока и магнитного поля; результатом этих опытов было установление закона Био — Савара — Лапласа.
Хотя Савар и не внёс в науку ничего особенно крупного, благодаря его многочисленным и остроумным исследованиям его имя пользуется довольно значительной и вполне заслуженной известностью
Импульс Закон
Расчет характеристик механического движения. Физика - 7 класс
Презентация на тему Тепловые явления
Комплексная механизация лесовосстановительных работ в Огудневском участковом лесничестве
Как создать суперкар и решить задачи, возникающие при его создании
Современная физическая картина мира
Определение размеров рабочего пространства ТТР, обеспечивающих заданную производительность ВТУ
Определение температуры вспышки в закрытом тигле. Лабораторная работа
Поверхностное натяжение жидкости. Смачивание, капилярные явления
Действие электрического тока на человека Урок по физике 8 класс Учителя МОУ СОШ №1 г.Миньяра Лактионовой Надежды Сергеевны
Основные положения молекулярно-кинетической теории. 10 класс. Тест
Проводники и диэлектрики в электрическом поле
Монтаж и демонтаж шин. Балансировка колес
opredelenie_koordinaty_dvizh_tela
Конструкция, изготовление и ремонт калибров
Электромагнитные колебания и волны
Первый в мире паровой поезд когда и кем был изобретен
Электростатика. Кроссворд
Полярные сияния. Теория
Механические передачи
Физические величины, используемые в химии
Умные полимерные гели с высокими механическими свойствами для применения в нефтедобыче
Статика. Физика
Сила трения
Колебательное движение. Виды колебаний. Превращение энергии при колебательном движении
Светодиодное растениеводческое освещение
Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара
Магнитное поле, его свойства