Michaela Murínová Stanislava rigová iii. A 2009/2010

Slides:



Advertisements
Podobné prezentácie
=MESIAC PRIRODZENÁ DRUŽICA ZEME =
Advertisements

Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice
Elektromagnetické vlnenie v praxi:
Vyparovanie a var Gabriel Horos.
Katarína Kvaková Katarína Krupová 2. D
(c) Koman ACH 2006/2007.
Dýchacia sústava Frederika Gilianová 3.B.
Priama a nepriama úmernosť
Gymnázium J.G.Tajovského Kvantová mechanika Doplnok
Chlieb z hľadiska fyziky
Svet bublín Martina Ľuptáková, 3.A Šk. rok: 2008/2009.
Jadrová energia.
Optika Optika Lenka Heldová III.E Lenka Heldová III.E.
História PAPIERa Celík, Hajdu, Lukáčová, Luptáková, Moravčík 2010.
Vypracovali: Ivana Gregorová a Martina Ťažká
ZVUK Marián Pitel.
Meteorológia.
STRED BIBLIE.
NOVÉ SYSTÉMY LOGITEX PRE NULOVÉ DOMY
Optika. Optické zobrazovanie
Základy jadrovej Fyziky
Princípy fungovania medicínskych prístrojov
Mechanické vlnenie Matúš Lauko 3.C.
Spracovanie postupnosti pohľadu pravdepodobnostnými modelmi
Pravdepodobnosť podmienená.
Nastavte sem na začiatok efekt prílet zhora zľava, ktorý pôjde automaticky a rýchlo. Na zvýraznenie použijete vlnu, ktorá pôjde automaticky a rýchlosť.
FARBOSLEPOSŤ.
Elektromagnetické vlnenie
PROTOLYTICKÉ REAKCIE.
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 25,
Permakultúra dizajnuje ekosystémy
Planéty slnečnej sústavy
Ako ušetriť energiu v domácnosti 
Viem, že robot nie je človek.
Alkohol a alkoholické nápoje
Základné pojmy spojené s BIOS
Gravitačné pole Zuzana Fraňová III. E.
Časti prenosovej sústavy
MODEL METEOROLOGICKÉHO
Letecké vlastnosti vrtuľníkov
Chorda – pevná, ohybná a pružná oporná os tela
Vesmír Rasťo Korčičiak 2.A.
Základy jadrovej fyziky
UHĽOVODÍKY Katarína Bullová 3.D.
Prozodické vlastnosti reči I. Časová modulácia reči (PD č. 4)
Elektrický prúd v kovoch
Čierne Diery.
História a vývoj telefónu a nácvik správneho telefonovania
9. Vodné bomby Niektorí študenti sú neefektívni pri bitkách s balónmi naplnenými vodou, pretože sa ich balóny od nepriateľa odrazia bez prasknutia.
Brasília Patrik Kovaľ.
Projektová práca Lietadlá
PaedDr. Jozef Beňuška
Optika Optické zobrazovanie
Opakovanie sekvencia postupnosť príkazov (príkaz je povel, ktorý počítač alebo iné zariadenie pozná a dokáže vykonať) vykonávanú v takom poradí, v akom.
Balistika.
Terestriálne PLANÉTY Merkúr a Venuša.
Bregmanove divergencie Využitie indexovacích štruktúr pre efektívne podobnostné vyhľadávanie Lukáš Holecy Bregmanove divergencie.
Pavel Petrovič Future Technologies Laboratory
Atóm a jeho stavba.
Spoplatnenie obsahu na slovenskom internete JÚN 2010
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice Laboratórium nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu Vplyv tepelného spracovania v externom magnetickom poli.
Opakovanie Zmesi a chemicky čisté látky.
Stredná odborná škola automobilová
Využitie ultrazvuku v medicíne
Aerodynamika u áut D.Jesenovský.
Sopka z fyzikálneho hľadiska
Použitie počítačov v geografii (2)
Úloha Číny v súčasnom svete
Zrážky 7. ročník.
ZVIERATÁ A ZVUK.
Prepis prezentácie:

Michaela Murínová Stanislava rigová iii. A 2009/2010 ZVUK ULTRAZVUK INFRAZVUK Michaela Murínová Stanislava rigová iii. A 2009/2010

Obsah: Zvuky okolo nás Ultrazvuk Infrazvuk Vnímanie zvukov a reči

Zvuk Zvuky, ktoré počujeme, sa začínajú tým, že niečo spôsobí vibráciu vzduchu (chvenie), čo je dosť rýchly pohyb smerom dopredu a dozadu. Keď sa tento vibrujúci vzduch dostane do vášho ucha, rozkmitá ušný bubienok a vy počujete zvuk. Vo vzduchu nastáva zhusťovanie a zrieďovanie častíc, ktoré postupujú ako zvuková vlna rýchlosťou, ktorú označujeme rýchlosťou zvuku. kyslík pri 0°C - 613 m/s voda pri 20°C - 1482 m/s sklo - 5640 m/s

Mechanické vlnenie je dej, pri ktorom sa kmitavý rozruch šíri látkovým prostredím. Jeho príčinou je existencia väzbových síl medzi časticami prostredia, ktorým sa vlnenie šíri. Vlnením sa prenáša energia kmitavého pohybu zo zdroja vlnenia do prostredia, ktoré zdroj obklopuje.

Rýchlosť v, ktorou sa vlnenie šíri pružným prostredím je fázová rýchlosť vlnenia. Je to rýchlosť, ktorou sa premiestňuje rovnaká fáza kmitania jednotlivých bodov Závisí od vlastnosti prostredia v ktorom sa vlnenie šíri. Vlnová dĺžka je vzdialenosť dvoch najbližších bodov, ktoré kmitajú s rovnakou fázou.

Všetko, čo počujeme, sa šíri prostredníctvom vzduchu okolo nás. Zvuk sa však nešíri len vzduchom. Vibrácie sa môžu prenášať prostredníctvom vody, skla, tehál, betónu a iných látok. Vibrácie sa šíria zvlášť rýchle a ľahko vo vode. Vibrácie pochádzajúce z dopravy už neraz poškodili niektoré staré budovy, ktoré sa nachádzali v blízkosti ciest s veľkou premávkou.

Hlasitosť zvuku sa meria v decibeloch (dB) Hlasitosť zvuku sa meria v decibeloch (dB). Čím bližšie sa nachádzate k zdroju zvuku, tým je zvuk hlasnejší. 140 dB – hranica neprijateľnosti 130 dB – zvuk lietadla pri štarte 110 dB – rocková kapela 80 dB – vlak 70 dB – vysávač 20 dB – knižnica 10 dB – ticho na dedine

Akustika Akustika je náuka o zvuku, časť fyziky, zaoberajúca sa mechanickými kmitmi a vlnami v plynných, kvapalných i tuhých prostrediach, ich vznikom, šírením a detekciou.

Infrazvuk Zvuk vo frekvenčnom rozsahu nad 20kHz ľudský sluch nevníma a ani ľudské telo negatívne neovplyvňuje. Z fyziologického hľadiska je neškodný. Naopak infrazvuk, t.j. zvuk, ktorého frekvencia nepresiahne 16 Hz, človek sluchovo nezachytí, ale centrálna nervová sústava ho vníma. Infrazvuk ovplyvňuje činnosť ľudského organizmu.

Infrazvuk je definovaný ako akustické vlnenie v rozmedzí frekvenčného rozsahu prinízkom na to, aby bol počuteľný. Infrazvuk je druh akustickej energie, založený na šírení tlakových vĺn, z výskumu sa javí pravdepodobné, že pôsobí na orgány, ktoré sú v kontakte s atmosférou, t.j. pokožka, dýchacie a sluchové orgány.

Ultrazvuk Ultrazvuk sa od obyčajného zvuku líši len svojou vysokou frekvenciou. Jeho pomerne príliš vysoká hodnota je príčinou, že sa ako zdroje ultrazvuku obyčajne používajú špeciálne prístroje a zariadenia. Ultrazvukové vlny veľmi krátke, ultrazvuk sa šíri prostredím prakticky priamočiaro a pri odraze od prekážok platí zákon odrazu.

Jeho inou významnou vlastnosťou je, že na rozdiel od obyčajného zvukového vlnenia je ultrazvuk vo vzduchu a iných plynov značne absorvovaný, a to tým viac, čím je jeho vlnová dĺžka menšia.

Defektoskopia Ultrazvuk sa v praktickom živote využíva pre svoje významné vlastnosti rôznymi spôsobmi. Jeho malá vsiakateľnosť vo vode umožňuje veľmi rýchlo merať napríklad hĺbky morí, tzv. metódou ozveny ultrazvuku. Odraz ultrazvuku na rozhraní dvoch hmotných prostredí sa využíva i k hľadaniu kazov v kovových výrobkoch ( tzv. ultrazvuková defektoskopia).

Kto vynašiel ultrazvuk Ultrazvuk je definovaný ako 20000 vibrácii za sekundu. Využíva zvukové vlny, ktoré majú oveľa vyššiu frekvenciu akú môže ľudské ucho zachytiť. Pri vstupe do tela, tieto vlny narážajú kostí a rôznych vnútorných orgánov. Vynález ultrazvuku bol medzníkom v lekárskej histórii.

Mená dvoch vedcov vystupujú tučným písmom v histórii ultrazvuku a lekárske zobrazovanie. Karl Theodor Dussik Ian Donald of Scotland

Využitie ultrazvuku Ultrazvuk nachádza široké uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, stavebníctva, v lodnej doprave, vo vojenskej technike, ale aj v zdravotníctve. Pomocou neho sa skúšajú vlastnosti materiálov, kontrolujú sa betónové nosníky, mosty, rotory turbín a iných strojov.

Ultrazvuk dieťaťa

Vnímanie zvukov a reči Ľudské ucho sluch je jeden z piatich zmyslov človeka, ktorý je asi najvýznamnejší pri komunikácii s inými ľuďmi Uši zachytávajú zvuky a vysielajú do mozgu správy.

Hlasivky

Ďakujeme za pozornosť.