Sprawdzian wiadomości o ruchu drgającym i falowym
Przed przystąpieniem do rozwiazywania zadań w tym materiale, powinniście znać zagadnienia dotyczące ruchu drgającego i falowego. Można je znaleźć w poniższych materiałach:
Podsumowanie wiadomości o ruchu drgającym i falachPodsumowanie wiadomości o ruchu drgającym i falach
Ruch drgający prosty i wielkości go opisujące. Przykłady ruchu drgającegoRuch drgający prosty i wielkości go opisujące. Przykłady ruchu drgającego
Wyznaczanie okresu i częstotliwości drgań wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynieWyznaczanie okresu i częstotliwości drgań wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie
Przemiany energii podczas drgań wahadła matematycznego i ciężarka na sprężyniePrzemiany energii podczas drgań wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie
Powstawanie fal w ośrodkach materialnych. Fale harmoniczne i wielkości je opisujące: amplituda, okres, częstotliwość, prędkość i długość faliPowstawanie fal w ośrodkach materialnych. Fale harmoniczne i wielkości je opisujące: amplituda, okres, częstotliwość, prędkość i długość fali
Fale dźwiękowe jako przykład fal harmonicznych. Cechy dźwięków: wysokość i głośnośćFale dźwiękowe jako przykład fal harmonicznych. Cechy dźwięków: wysokość i głośność
Fale stojące. Mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznychFale stojące. Mechanizm wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych
Stosowanie zależności między okresem i częstotliwością oraz prędkością i długością fal w obliczeniachStosowanie zależności między okresem i częstotliwością oraz prędkością i długością fal w obliczeniach
Ultradźwięki i infradźwiękiUltradźwięki i infradźwięki
Przy produkcji kostki brukowej używa się stołu wibracyjnego, który podczas pracy wykonuje 1 400 drgań na minutę. Oblicz wartość częstotliwości tych drgań w hercach.
- 23,3 Hz
- 1 400 Hz
- 84 000 Hz
- 1 460 Hz
- 1 340 Hz
- 14 Hz
Oblicz długość fali dźwiękowej o częstotliwości 20 Hz biegnącej w stalowej szynie. Prędkość dźwięku w stali wynosi .
- 250 m
- 0,25 km
- 1 000 000
- 25 m
- 1 000 000 m
- 2,5 km
- 250
Oceń prawdziwość twierdzeń o ruchu falowym.
| Prawda | Fałsz | |
| Częstotliwość ultradźwięków jest większa niż dźwięków słyszalnych przez człowieka. | □ | □ |
| W ruchu drgającym występuje tylko jeden rodzaj energii – energia kinetyczna. | □ | □ |
| Odległość między grzbietami fal na wodzie to długość fali. | □ | □ |
| Wysokość dźwięku zależy od jego głośności. | □ | □ |
| Jednostką okresu fali jest herc. | □ | □ |
| W badaniach USG wykorzystuje się infradźwięki. | □ | □ |
| Jeśli zmniejszymy długość struny gitary (bez zmiany jej naciągu), to zwiększy się wysokość dźwięku emitowanego przez tę strunę. | □ | □ |
W piszczałce organowej powstaje fala stojąca typu węzeł-strzałka (na jednym końcu występuje węzeł, na drugim strzałka). Oblicz największą długość powstających fal dźwiękowych, jeżeli piszczałka ma długość 60 cm.
- 240 cm.
- 2,4 m.
- 60 cm.
- 120 cm.
- 100 cm.
- 1,2 m.
Dokończ zdanie, wybierając poprawne odpowiedzi.
Amplituda drgań tego wahadła wynosi: Możliwe odpowiedzi: 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , 8.
Odległość między skrajnymi położeniami wahadła starego zegara wynosi 20 cm. Amplituda drgań tego wahadła wynosi
- 10 cm.
- 0,1 m.
- 100 mm.
- 20 cm.
- 40 cm.
- 0,2 m.
- 0,4 m.
- 200 mm.
Ciężarek wiszący na sprężynie został pociągnięty w dół i puszczony. Opisz przemiany energii ciężarka i sprężyny podczas jednego pełnego drgania.
W powietrzu rozchodzi się fala mechaniczna o długości z prędkością o wartości równej . Wykaż, że może to być fala dźwiękowa.