Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Heli kiiruse määramine (0)

1 Hindamata
Punktid

Heli kiiruse määramine
Laboratoorne töö Õppeaines: Füüsika I
Rõiva ja Tekstiili instituut Õpperühm: TD 12
Juhendaja : lektor Karli Klaas
Esitamise kuupäev: 23.10. 2017
Tallinn 2017
  • Töö ülesanne.
    Heli lainepikkuse ja kiiruse määramine õhus.
  • Töö vahendid.
    Heligeneraator , valjuhääldi, mikrofon, ostsilloskoop.
  • Töö teoreetilised alused.
    Lainete levimisel keskonnas levimise kiirus võrdub:


    (1)


    v - lainete levimise kiirus,
     - lainepikkus,
    f - sagedus.
    Teooria annab heli kiiruse jaoks gaasilises keskkonnas valemi:
    (2)
    kus
    on gaasi isobaarilise ja isokoorilise moolsoojuste suhe,
    R - universaalne gaasikonstant ( ),
    T - absoluutne temperatuur( °K) ,
     - moolmass (ōhu jaoks ).
    Seega kui heli kiirus antud gaasis on määratud,vōib arvutada valemi järgi:
    (3)
    Leidnud heli kiiruse v temperatuuril T ,saab arvutada heli kiiruse mingil teisel temperatuuril, näiteks 0° C juures. Kiiruste ruutude suhe võrdub temperatuuride suhtega ning kasutades lähendusmeetodit võib kirjutada:
    (4)
    kus t on gaasi temperatuur °C.
    Faasinihke meetod hääle lainepikkuse määramiseks.
    Heligeneraatori ( Function generator ) väljundklemmidelt saadav helisageduslik siinussignaal muundatakse valjuhääldi abil helivõnkumisteks. Kaugusel l valjuhääldist asub kolvi ots, millest peegeldub tagasi helisageduslik siinussignaal ja selle võtab vastu toru otsas asetsev mikrofon.Mikrofon muudab heli võnkumised uuesti elektrilisteks võnkumisteks.Need elektrilised võnkumised antakse edasi ostsilloskoobi Y sisendile . Ostsilloskoobi X sisend on ühendatud heligeneraatori väljundiga. Y- teljele antav pinge sunnib elektronkiirt võnkuma vertikaal sihis. X- teljele rakendatud pinge – horisontaalsihis. Seega liigub kiir ekraanil mööda trajektoori, mis vastab sama sagedusega ristsihiliste võnkumiste liitumisele.
    Kuna kiirt juhivad korraga mõlemale teljele rakendatud siinuseliselt muutuvad pinged , siis saadakse vastavalt võnkumiste teooriale kiire trajektoori võrrandiks ellipsi võrrand. Kui aga kahe risti oleva siinuse kujulise signaali liitmine toimub punktis, kus siinus läbib nulli, siis näeme ostsilloskoobi ekraanil vertikaalset sirgjoont.
    Siit tuleb ka meie poolt kasutatav meetod lainepikkuse määramiseks. Selleks nihutatakse kolvi ja fikseeritakse kolvi otsa asukoha kordinaat toru mõõdustiku abil, kus näeme ostsilloskoobi ekraanil vertikaalset joont.
    Jälgides ostsilloskoobi ekraani ja nihutades kolbi märgime allpool toodud tabelisse üksteisele järgnevad kolvi otsa kordinaadid,kui ekraanile ilmub vertikaal joon.
    Teostatud nihke suurus võrdub poole lainepikkusega.
  • Töö käik.
  • Juhendaja poolt lülitatati sisse kõik seadmed .
  • Juhendaja poolt seadati heligeneraator vastavale sagedusele f .
  • Leidsime esimese kauguse valjuhääldi ja kolvi otsa vahel nii, et ellips ostsilloskoobi ekraanil muutuks vertikaalseks sirglōiguks.
  • Leidsime kuni kuus järgmist kolvi otsa koordinaati , kus ellips on muutunud vertikaalseks sirglōiguks.
  • Kordsime samu mōōtmisi veel juhendaja poolt antud teise sageduse ( f ) korral.
  • Mõõtsime ruumi temperatuuri peale katsetsükli läbiviimist laual oleva termomeetri abil.
    Katse nr.
    f , Hz
    l0 , cm
    ln , cm
    ln , cm
    , m
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    4374
    3
    7
    11
    15
    19
    22,3
    7
    11
    15
    19
    22,3
    26,3
    4
    4
    4
    4
    3,3
    4
    0,078
    l (keskmine) = 3,9 cm
    Mõõtmiste ajal oli temperatuur 20,8°C
  • Leidsime heli kiirust
  • Leidsime heli kiirust juures (v)
    ;
  • Leidsime õhumoolsoojuste suhe
  • Leidke tegelikud v0 ja väärtused käsiraamatust.
    v0= 331,5 m/s
    
    5. Järeldused
    Meie saadus heli kiirus 0°C juures (327,6 m/s) on ligilähedane tegelikule (331,5 m/s) ja moolsoojuste suhe on täpselt sama käsiraamatus toodud suurusele (1,4).
  • Heli kiiruse määramine #1 Heli kiiruse määramine #2 Heli kiiruse määramine #3 Heli kiiruse määramine #4 Heli kiiruse määramine #5 Heli kiiruse määramine #6
    Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
    Leheküljed ~ 6 lehte Lehekülgede arv dokumendis
    Aeg2018-04-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
    Allalaadimisi 26 laadimist Kokku alla laetud
    Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
    Autor Epe Õppematerjali autor
    1. Töö ülesanne.

    Heli lainepikkuse ja kiiruse määramine õhus.

    2. Töö vahendid.

    Heligeneraator, valjuhääldi, mikrofon, ostsilloskoop.

    3. Töö teoreetilised alused.

    Lainete levimisel keskonnas levimise kiirus võrdub...

    Sarnased õppematerjalid

    Heli lainepikkuse ja kiiruse määramine ōhus
    4
    docx

    Heli lainepikkuse ja kiiruse määramine ōhus

    HELI KIIRUS 1. Töö ülesanne. Heli lainepikkuse ja kiiruse määramine hus. 2. Töö vahendid. Heligeneraator, valjuhääldi, mikrofon, ostsilloskoop. 3. Töö teoreetilised alused. Lainete levimisel keskonnas levimise kiirus võrdub: v =f kus: v on lainete levimise kiirus, - lainepikkus, f - sagedus. Teooria annab heli kiiruse jaoks gaasilises keskkonnas valemi v= RT Cp kus = Cv on gaasi isobaarilise ja isokoorilise moolsoojuste suhe, R - universaalne gaasikonstant ­3

    Mehaanika ja soojuse valemid
    Rando Talva Helikiirus
    9
    pdf

    Rando Talva Helikiirus

    Rando Talva Mihkel Erik Peets Heli kiirus LABORATOORNE TÖÖ Õppeaines: Füüsika Õpperühm: KT11 Juhendaja: Rein Ruus Esitamiskuupäev......................... Üliõpilase allkiri......................... Õppejõu allkiri......................... Tallinn 2018 1. Töö ülesanne. Heli lainepikkuse ja kiiruse määramine õhus 2. Töö vahendid. Heligeneraator, valjuhääldi, mikrofon, ostsilloskoop 3. Töö teoreetilised alused. Lainete levimisel keskkonnas levimise kiirus võrdub: v f Kus v on helilainete levimise kiirus,  - lainepikkus f- sagedus Teooria annab heli kiiruse jaoks gaasilises keskkonnas valemi   RT v  Cp Kus   Cv χ on gaasi isobaarilise C p ja isokoorilise C v moolsoojuste suhe

    Füüsika praktikum
    Heli kiirus
    12
    docx

    Heli kiirus

    Anton Adoson Roman Ibadov Rauno Alp Gert Elmik HELI KIIRUS LABORITÖÖ NR. 3 Õppeaines: FÜÜSIKA Transporditeaduskond Õpperühm: AT 11/21 Juhendaja: dotsent: Peeter Otsnik Esitamise kuupäev: 28.10.2015 /Allkirjad/ Tallinn 2015 1. Tööülesanne. Heli lainepikkuse ja kiiruse määramine õhus. 2. Töövahendid. Heligeneraator, valjuhääldi, mikrofon, ostsilloskoop. 3. Töö teoreetilised alused. Lainete levimise kiirus keskkonnas võrdub: v =λ ∙ f (1) kus v on lainete levimise kiirus, λ - lainepikkus, f - sagedus. Teooria annab heli kiiruse jaoks gaasilises keskkonnas valemi v= √ χ RT

    Füüsika
    Heli kiirus
    8
    docx

    Heli kiirus

    HELI KIIRUS 1. TÖÖÜLESANNE Heli lainepikkuse ja kiiruse määramine hus. 2. TÖÖVAHENDID Heligeneraator, valjuhääldi, mikrofon, ostsilloskoop. 3. TÖÖ TEOREETILISED ALUSED Lainete levimisel keskonnas levimise kiirus võrdub: v = f (1) kus v on lainete levimise kiirus, - lainepikkus, f - sagedus. Teooria annab heli kiiruse jaoks gaasilises keskkonnas valemi v= xRT (2) Cp x= kus Cv (3) on gaasi isobaarilise ja isokoorilise moolsoojuste suhe, R - universaalne gaasikonstant

    Füüsika
    Heli lainepikkuse ja kiiruse määramine ōhus
    8
    docx

    Heli lainepikkuse ja kiiruse määramine ōhus.

    HELI KIIRUS 1.Tööülesanne. Heli lainepikkuse ja kiiruse määramine ōhus. 2.Töövahendid. Heligeneraator, valjuhääldi, mikrofon, ostsilloskoop. 3.Töö teoreetilised alused. Lainete levimisel keskkonnas levimise kiirus võrdub: v =λ ∙ f (1) kus v on lainete levimise kiirus, λ - lainepikkus, f - sagedus. Teooria annab heli kiiruse jaoks gaasilises keskkonnas valemi v= √ x ∙ R ∙T μ (2) Cp kus x= Cv on gaasi isobaarilise ja isokoorilise moolsoojuste suhe, R - universaalne gaasikonstant ( R = 8,31 J/kmol ), T - absoluutne temperatuur( °K) , μ - moolmass (ōhu jaoks =29·10-3

    Füüsika ii
    Helikiirus
    5
    rtf

    Helikiirus

    Õppeaines: Füüsika Mehaanikateaduskond Õpperühm: MI-11b Üliõpilased:Willybert Viimsalu Kristian Käbi Gert Skatskov Juhendaja: K. Klaas Tallinn 2013 Tööülesanne Heli lainepikkuse määramine õhus. Töövahendid Heligeneraator, valjuhääldi, mikrofon, ostsilloskoop. Töö teoreetilised alused Lainete levimisel keskonnas levimise kiirus võrdub: v = f kus v on lainete levimise kiirus, . -lainepikkus, f -sagedus. Teooria annab heli kiiruse jaoks gaasilises keskkonnas valemi RT v = µ kus = Cp/Cv on gaasi isobaarilise ja isokoorilise moolsoojuste suhe, R -universaalne

    Füüsika praktikum
    Heli kiirus aruanne
    4
    rtf

    Heli kiirus aruanne

    TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL TALLINN COLLEGE OF ENGINEERING LABORATOORNE TÖÖ Heli kiirus Õppeaines: füüsika Transporditeaduskond Õpperühm: AT-11a Üliõpilased:Kaarel Kalm Marko Karlson Maksim Kaidalov Mario Kajasalu Juhendaja: P. Otsnik Tallinn 2008 Tööülesanne Heli lainepikkuse määramine õhus. Töövahendid Heligeneraator, valjuhääldi, mikrofon, ostsilloskoop. Töö teoreetilised alused Lainete levimisel keskonnas levimise kiirus võrdub: v = f kus v on lainete levimise kiirus, . -lainepikkus, f -sagedus. Teooria annab heli kiiruse jaoks gaasilises keskkonnas valemi RT v = µ kus = Cp/Cv on gaasi isobaarilise ja isokoorilise moolsoojuste suhe, R -universaalne gaasikonstant ( R = 8,31 J/kmol ), T -absoluutne temperatuur( °K) , µ -moolmass (ohu

    Füüsika
    Heli kiirus
    4
    docx

    Heli kiirus

    TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL TALLINN COLLEGE OF ENGINEERING Laboratoorse töö aruanne: HELI KIIRUS Õppeaines: Füüsika I Transpordi teaduskond Õpperühm: AT-12 Üliõpilased: Taavi Rokka Daniil Stserbakov Juhendaja: Peeter Otsnik Tallinn 2009 1. Tööülesanne. Heli lainepikkuse määramine õhus. 2. Töövahendid. Heligeneraator, valjuhääldi, mikrofon, ostsilloskoop. 3. Töö teoreetilised alused. Lainete levimisel keskonnas levimis kiirus võrdub: v= f (1) kus v on lainete levimise kiirus, -lainepikkus, f - sagedus. Teooria annab heli kiiruse jaoks gaasilises keskkonnas valemi, RT v= µ (2) kus Cp = Cv on gaasi isobaarilise ja isokoorilise moolsoojuste suhe,

    Füüsika




    Meedia

    Kommentaarid (0)

    Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



    Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun