https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/geluidsgolven
Sound Lesson Plans

Al het geluid wordt veroorzaakt door trillingen. De grootte en snelheid van deze trillingen bepalen de toonhoogte en het volume van het geproduceerde geluid. De oren van mensen zijn geëvolueerd om geluid te verzamelen en te verwerken, waardoor we het kunnen horen. Naast horen, wordt geluid ook gebruikt voor een reeks andere dingen, zoals medische beeldvorming en sonar. Geluid wordt gebruikt door vleermuizen om hen te helpen hun prooi 's nachts te jagen. Door het verzenden van pulsen van zeer luid, zeer hoog geluid, kunnen ze insecten lokaliseren door de geluidsgolven te detecteren die ze hebben weerkaatst.


Studentenactiviteiten voor Geluidsgolven



Geluidsinformatie

Alles wat we ooit hebben gehoord, is gemaakt door een vibratie. Een trilling waarvan de energie is overgedragen naar onze oren met behulp van longitudinale golven. Langsgolven zijn golven waarbij de deeltjes van het medium in dezelfde richting trillen als de richting waarin de golf beweegt. Geluidsgolven kunnen zich verplaatsen door vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Geluidsgolven kunnen niet door een vacuüm reizen omdat ze een medium nodig hebben om doorheen te reizen. Geluidsgolven bewegen het snelst in vaste stoffen omdat de deeltjes die ze maken dicht bij elkaar zijn met sterke verbindingen. Je kunt de deeltjesrangschikkingen van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen opnieuw bekijken met behulp van activiteiten uit de lesplannen van de States of Matter. Geluid beweegt met 340 m / s in lucht, 1560 m / s in water en 5000 m / s in staal. Dit is een stuk langzamer dan de lichtsnelheid, die 3 x 10 8 m / s (300.000.000 m / s) is. Dit verklaart het verschil tussen het zien van de bliksemflits en het gerommel van de donder. Net als andere golven, zoals elektromagnetische golven , kunnen geluidsgolven worden gereflecteerd, gebroken en afgebogen. Gereflecteerde geluidsgolven worden beter bekend als 'echo's'.

Het volume en de toonhoogte van een geluid heeft betrekking op de vorm van de geluidsgolf. De luidheid van een golf is gerelateerd aan de amplitude van de golf. Hoe groter de amplitude, hoe luider het geluid. Toonhoogte is gerelateerd aan de frequentie van een golf, die wordt gemeten in Hertz. Een golf met een hoge frequentie heeft een hoge toonhoogte. Hoewel we geluidsgolven niet kunnen zien, kunnen we een oscilloscoop gebruiken die is aangesloten op een microfoon om een visuele weergave van de golven te produceren. Met behulp van een oscilloscoop kunnen we de toonhoogte en de luidheid van verschillende golven vergelijken.

Het bereik van normaal menselijk gehoor is van 20 Hz en 20.000 Hz (20 kHz). Hoorbereik varieert van persoon tot persoon, waarbij het gehoorbereik afneemt naarmate mensen ouder worden. Geluid met een frequentie boven 20 kHz is bekend als echografie ; Geluiden met een frequentie lager dan 20 Hz worden infrageluid genoemd.

Echografie heeft een reeks praktische toepassingen. Ultrasoundgolven kunnen worden gebruikt om de voortgang van een zwangerschap te controleren. In tegenstelling tot röntgenstralen, die ioniserend zijn, zullen ultrasone golven de foetus niet schaden. Ze worden ook door sommige dieren, zoals vleermuizen en dolfijnen, gebruikt om dingen te lokaliseren. Deze dieren zenden een puls van echografie uit en luisteren vervolgens naar de echo. Het tijdsverschil en de locatie van deze gereflecteerde golf geeft de dieren een idee van waar het object zich bevindt.

Menselijke oren zijn aangepast om geluiden goed te lokaliseren. Met twee oren kunnen mensen bepalen in welke richting het geluid komt. Het buitenste deel van het oor, bekend als de oorschelp, treft geluidsgolven omlaag in de gehoorgang. Aan het einde van de gehoorgang is een heel dun stukje huid dat bekend staat als het trommelvlies. De geluidsgolven zorgen ervoor dat het trommelvlies trilt. Aan de andere kant van het trommelvlies zitten drie hele kleine botten, gezamenlijk bekend als de gehoorbeentjes. Deze drie botten worden de hamer, het aambeeld en de beugel genoemd vanwege de vormen van de botten. Deze botten zijn zo gerangschikt dat ze de trillingen versterken. De beugel is verbonden met het slakkenhuis. Het slakkenhuis is gevuld met vloeistof die de trillingen omzet in elektrische signalen. Deze signalen worden vervolgens via de gehoorzenuw naar de hersenen gebracht.


Essentiële vragen voor geluid

  1. Wat is geluid?
  2. Hoe kun je geluid veranderen?
  3. Waarom hoor je niet in de ruimte?
  4. Hoe kan geluid nuttig zijn?
  5. Horen we hetzelfde als andere dieren?

Afbeelding Attributies
  • 2009 Ultrasound Pics • mbaylor • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
  • 43036 • Tekniska museet • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
  • 89259-sacd_m • ramelectronicsdotnet • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
  • canal • kevinzim • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
  • Dolphin • nakhon100 • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
  • Frequency • quinet • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
  • Seismograph • Tony Crider • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
  • snare drum • Vladimir Morozov • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
  • Stirrup • Edward Dalmulder • Licentie Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Vind meer lesplannen en activiteiten zoals deze in onze categorie Wetenschap!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/lesson-plans/geluidsgolven
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office