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
Презентация на тему Изобретатель радио – А.С. Попов
Постоянные магниты
Закон Джоуля-Ленца
На чем мы плаваем?
ВКР: Разработка технологии ремонта форсунок дизельных двигателей автомобилей
Поляризация диэлектриков
Современное состояние прецизионной кварцевой стабилизации частоты применительно к задачам частотно-временного обеспечения
Процессы изменения состояния термодинамических систем
Дисперсия, интерференция, дифракция света
Сила упругости. Закон Гука
Лазеры
Показатели тепловой экономичности
Оптика. Интерференция света
Лазерные фазовые дальномеры
Магнітне поле (Лекція 1)
Работа силы
Мэгэриф хэм фэн
Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона
Способы соединения частей: шестеренки
Самолётные ответчики. Общие сведения о вторичной радиолокационной системе
Звуковые волны
Распространение теплоты в однородных материалах. Теплопроводность однослойной и многослойной плоских стенок. (Занятие 9)
Бабочка, электрон и космический ландшафт
Тема 7. Действия в условиях негативных и опасных факторов бытового характера
Закон всемирного тяготения
Ртутно-поршневой насос
Итоговая контрольная работа
Понятие радиационной защиты. Классификация защит по объекту защиты. Другие классификации защит