Ääni!.

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012
Advertisements

Kun valo kulkee aineesta toiseen, sen kulkusuunta muuttuu, se taittuu
Aaltoliike Harmoninen voima: voiman suunta aina kohti tasapainoasemaa, esim. jousivoima Jaksonaika T = aika, jolloin värähtelijä palaa seuraavan kerran.
Fysiikka Kurssi 1.
Resistanssi ja Ohmin laki
Äänen ominaisuudet Class 7D in Helsingin normaalilyseo
Heijastuminen ja taittuminen
3. Hajuaisti Aistiva elin hajuepiteeli nenäontelon takaosassa.
Vuorovaikutuksesta voimaan
Valosta 1.
Olomuodosta toiseen.
RADIOKANAVAT.
Kertaus.
Valo ja ääni Valon ominaisuuksia heijastuminen värit taittuminen
2 SÄTEILYÄ JA AINETTA KUVATAAN USEILLA MALLEILLA
OLOMUODON MUUTOKSET KUMPI SULAA HELPOMMIN, JÄÄ VAI TINA?
Lähettimet ja vastaanottimet
Sodankylän geofysiikan observatorio
SAH105 STAATTINEN KENTTÄTEORIA
LÄÄKELASKENTA Kaasulaskut
Ääni ja kuuleminen Kuuloaisti toimii ihmisellä jo sikiövaiheessa.
SATE1110 SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA
Aallokko Vuorovesi Virtauskset
Lämpö Lämpö on energiaa. Kappaleet voivat luovuttaa ja vastaanottaa lämpöenergiaa. Lämpöenergia voi myös varastoitua.
Lämpö Lämpö on energiaa. Kappaleet voivat luovuttaa ja vastaanottaa lämpöenergiaa. Lämpöenergia voi myös varastoitua.
Vaasan yliopisto / Sähkötekniikka SATE11XX SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA (LISÄOSA) 8.SÄHKÖMAGNEETTISEEN KENTTÄÄN SISÄLTYVÄ ENERGIA.
12. Olomuoto riippuu paineesta ja lämpötilasta FAASIKAAVIO
ÄÄNI.
TÄHDENLENTO.
Aaltoliike Aaltoliike on etenevää värähtelyä
AALLOT.
TYÖYMPÄRISTÖN OLOSUHTEET
AUDION TUOTANTO Markus Saarinen Seminaariesitys VIDEOPROJEKTISSA.
Äänen käsittely.
Höyrystyminen ja tiivistyminen
Äänenkäsittely (Audacity)
Albert Einstein. Elämä Syntyi vuonna 1879 Saksassa, kuoli 1955 Yhdysvalloissa Hänellä on epäilty autismia 1900-luvun tärkeimpiä fyysikkoja Teoreettinen.
Aaltoliikkeen ominaisuuksia
FY2 Aaltoliike. 1. Aalto etenee – aine ei Värähtelijä on esine, joka toistaa samanlaista edestakaista liikettä Värähtelijä on esine, joka toistaa samanlaista.
13. Nopeus kuvaa liikettä Nopeus on suure, joka kertoo kuinka kappaleen paikka muuttuu ajan suhteen. Nopeus on vektorisuure. Vektorisuureen arvoon liittyy.
7. Lämpö laajentaa Lämpötila on fysiikan perussuure, joka kuvaa kuinka kuuma aine tai kappale on Lämpötilan tunnus on T (tai t) Lämpötilan perusyksikkö.
TE3 TEKNOLOGIA LÄÄKETIETEEN TUTKIMUKSISSA Hurtig
Lähettimet ja vastaanottimet OH3TR:n radioamatöörikurssi.
Valo hiukkasfyysikon silmin Aleksi Vuorinen Helsingin yliopisto Tähtitieteellinen yhdistys Ursa Helsinki,
Fysiikka Kurssi 1.
8 Lämpölaajeneminen.
Tiivistelmä 2. Vuorovaikutus ja voima
Tiivistelmä 5. Sähkömagneettinen induktio
Sp2-HYBRIDISAATIO.
Olomuodosta toiseen.
Mitkä asiat vaikuttavat heilurin taajuuteen?
Vaikuttaako heilurin pituus taajuuteen?
Mitkä asiat vaikuttavat heilurin taajuuteen?
Peitto & nopeus Peitto = kuinka monta kohderyhmään kuuluvaa kampanjalla tavoitetaan/kuinka suuri osuus kohderyhmästä mainoksella tavoitetaan. Shopper Plus,
5 Lämpö ja energian siirtyminen
Elinympäristömme alkuaineita ja yhdisteitä
Valon taittuminen Valo taittuu tullessaan vinosti kahden erilaisen läpinäkyvän aineen rajapintaan. Optinen tiheys kuvaa aineen kykyä taittaa valoa. Pienet.
Määritä äänen taajuus Kiinnitä mikrofoni statiiviin ja johdot tietokoneeseen Käynnistä mittaus ja lyö äänirautaan. Määritä kuvaajasta äänen taajuus.
Pisara 4 Ympäristö- ja luonnontieto
2 Paine.
Tiivistelmä 8. Palaminen
Heijastuslaki: valon heijastuskulma ja tulokulma ovat yhtä suuret.
Äänen ominaisuuksia Kaiku syntyy, kun ääni heijastuu kovasta ja tasaisesta pinnasta. Ominaistaajuus on taajuus, jolla esine värähtelee parhaiten. Resonanssi.
Vaihtovirran ominaisuudet
Lämpölaajeneminen Lämpötila johtuu rakenneosasten liikkeestä
Kappale etenee samassa ajassa aina yhtä pitkän matkan.
SATE1110 SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA
Sähkövirta I ja virtatiheys J
Lämpö ja infrapunasäteily
Allergiamekanismit Aleksi Lamminen.
Esityksen transkriptio:

Ääni!

Mitä ääni on? Ääni on värähtelyä, jonka kuulet

Ääni tarvitsee: Äänilähteen, joka värähtelee Väliaineen, joka kuljettaa ääntä Vastaanottimen, joka vastaan-ottaa ääntä

Värähtelyt Aineen tai ainehiukkasten edestakaista liikettä Ääni kulkee äänilähteestä poispäin kaikkiin suuntiin

Värähtelyt voivat syntyvät puhaltamalla hankaamalla näppäilemällä lyömällä

Ääniaallot Ääni etenee väliaineessa aaltoina Ääniaalto muodostuu tihentymistä ja harventumista Tihentymissä aineen hiukkaset pakkautuvat yhteen

Taajuus Kuinka matala tai korkea ääni Riippuu siitä, kuinka nopeasti äänilähde värähtelee Ilmoittaa kuinka monta värähdystä tapahtuu sekunnissa Yksikkö hertsi, ( Hz) Ihmisen kuuloalue 20 – 20 000Hz Taajuus muuttuu, kun: Värähtelijän pituus muuttuu Värähtelijän paksuus muuttuu

Taajuus kertoo, kuinka korkea tai matala ääni on. Kun puhallat tuubaan, ilma värähtelee hitaasti. Aallonpituus on suuri ja äänellä on pieni taajuus(matala ääni) Kun puhallat piccolo-huiluun,ilma värähtelee nopeasti. Ääniaalloilla on lyhyt aallonpituus ja äänella oon suuri taajuus ( korkea ääni)

Voimakkuus Aallon etäisyyttä keskikohdasta aallonharjaan kutsutaan amplitudiksi Mitä leveämpi aalto on, sitä pienempi on taajuus amplitudi Suuri amplitudi, kova ääni Matala amplitudi, hiljainen ääni

Ääni voi edetä kaasuissa (ilma) nesteissä (ääni etenee nesteessä neljä kertaa nopeammin kuin kaasuissa)) Kiinteissä aineissa (ääni etenee nopeammin kuin nesteissä, koska molekyylit ovat sitoutuneet tiukemmin yhteen)

Ulkoavaruudessa Avaruudessa ääni ei kuulu, koska ei ole värähtelyä kuljettavaa väliainetta.

Heijastuminen Ääniaalto voi heijastua Ääniaalto heijastuu tasaisesta, sileästä pinnasta Syntyy selvä kaiku Epätasaisesta, karkesta pinnasta ei synny selvää kaikua