bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πώς μπορείτε να αποδείξετε τη μηχανική φύση του ήχου με ένα απλό πείραμα;

Δεν μπορείτε να αποδείξετε Η μηχανική φύση του ήχου με ένα απλό πείραμα, καθώς αυτό θα απαιτούσε μια πολύ εξελιγμένη κατανόηση της φυσικής και την ικανότητα να παρατηρείται άμεσα η κίνηση των μορίων.

Ωστόσο, μπορείτε να επιδείξετε Η μηχανική φύση του ήχου μέσα από ένα απλό πείραμα που δείχνει πώς απαιτεί ένα μέσο για να ταξιδέψει. Εδώ είναι:

Πείραμα:

1. Υλικά: Ένα κουδούνι, ένα γυάλινο βάζο, μια αντλία κενού (προαιρετική).

2. Διαδικασία:

* Κλείστε το κουδούνι στον αέρα. Μπορείτε να το ακούσετε καθαρά.

* Τοποθετήστε το κουδούνι μέσα στο γυάλινο βάζο. Κλείστε ξανά το κουδούνι. Μπορείτε ακόμα να το ακούσετε.

* Εάν έχετε αντλία κενού, αντλήστε τον αέρα από το βάζο όσο το δυνατόν περισσότερο. Κλείστε ξανά το κουδούνι. Θα ακούσετε ότι ο ήχος θα γίνει πολύ πιο ήσυχος ή ακόμα και θα εξαφανιστεί εντελώς.

Επεξήγηση:

* Ο ήχος είναι ένα μηχανικό κύμα, που σημαίνει ότι απαιτεί ένα μέσο (όπως αέρα, νερό ή στερεά) για να ταξιδέψει.

* Στο πρώτο βήμα, τα ηχητικά κύματα ταξιδεύουν στον αέρα στα αυτιά σας.

* Στο δεύτερο βήμα, τα ηχητικά κύματα εξακολουθούν να ταξιδεύουν στον αέρα μέσα στο βάζο.

* Στο τρίτο βήμα, αφαιρώντας το μεγαλύτερο μέρος του αέρα από το βάζο, αφαιρείτε το μέσο για να ταξιδέψετε ήχο. Δεδομένου ότι ο ήχος είναι ένα μηχανικό κύμα, δεν μπορεί να ταξιδέψει μέσα από ένα κενό.

Συμπέρασμα:

Αυτό το πείραμα καταδεικνύει ότι ο ήχος χρειάζεται ένα μέσο για να ταξιδέψει, υποστηρίζοντας την ιδέα ότι ο ήχος είναι ένα μηχανικό κύμα. Παρόλο που δεν αποδεικνύει άμεσα τη μηχανική φύση του ήχου, παρέχει ισχυρές αποδείξεις γι 'αυτό.

Σημείωση: Αυτό το πείραμα είναι μια απλοποιημένη επίδειξη. Στην πραγματικότητα, θα εξακολουθεί να υπάρχει μια μικρή ποσότητα αέρα που απομένει στο βάζο, και ο ήχος μπορεί να ταξιδέψει πολύ ελαφρώς μέσα από άλλα μέσα όπως το γυαλί. Ωστόσο, η σημαντική μείωση του ήχου όταν ο αέρας αφαιρεθεί δείχνει σαφώς την εξάρτηση του ήχου σε ένα μέσο.

Γιατί χρησιμοποιούμε διηλεκτρικά σε πυκνωτές;

Γιατί χρησιμοποιούμε διηλεκτρικά σε πυκνωτές;

Τα διηλεκτρικά χρησιμοποιούνται στους πυκνωτές για την αύξηση της χωρητικότητας. Αυτό συμβαίνει επειδή τα διηλεκτρικά αυξάνουν την ικανότητα του μέσου μεταξύ των πλακών να αντιστέκεται στον ιονισμό, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει την χωρητικότητα. Τα διηλεκτρικά είναι βασικά μονωτές, υλικά πο

Ποιος είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής;

Ποιος είναι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής;

Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής δηλώνει ότι, σε μια αυθόρμητη διαδικασία, η συνολική εντροπία του σύμπαντος πάντα αυξάνεται. Μπορεί ένας θερμικός κινητήρας να λειτουργεί με 100% απόδοση; Το έτος 1824, ο επιστήμονας Nicolas Léonard Sadi Carnot, γνωστός και ως πατέρας της θερμοδυναμικής, προσπά

Φάσμα απορροφήσεως

Φάσμα απορροφήσεως

Το φάσμα απορρόφησης ορίζεται ως:ένα ηλεκτρομαγνητικό φάσμα στο οποίο η μείωση της έντασης της ακτινοβολίας μιας απορροφητικής ουσίας σε διάφορα μήκη κύματος ή περιοχές μηκών κύματος εκφράζεται ιδιαίτερα ως ένα σχέδιο μαύρων γραμμών ή ζωνών. Η φασματοσκοπία απορρόφησης είναι μια τεχνική αναλυτικής χ