Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 576 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log

Rev Author Line No. Line
576 kaklik 1
\documentclass[12pt,a4paper,oneside]{article}
2
\usepackage[colorlinks=true]{hyperref}
3
\usepackage[utf8]{inputenc}
4
\usepackage[czech]{babel}
5
\usepackage{graphicx}
6
\textwidth 16cm \textheight 24.6cm
7
\topmargin -1.3cm 
8
\oddsidemargin 0cm
9
\pagestyle{empty}
10
\begin{document}
11
\title{Základní experimenty akustiky}
12
\author{Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz}
13
\date{}
14
\maketitle
15
\thispagestyle{empty}
16
\begin{abstract}
17
Obsahem je popis několika metod pro měření rychlosti zvuku, rezonančních frekvencí, vlnové délky a shrnutí jejich výsledků.
18
\end{abstract}
19
\section{Úvod}
20
\begin{itemize}
580 kaklik 21
\item Spočítejte vlastní frekvenci struny v praktiku a změřte její harmonické frekvence, z nich dopočítejte lineární hustotu struny.
576 kaklik 22
\item Najděte základní a vyšší harmonické frekvence v Kundtově trubici. Ze známé délky trubice dopočítejte rychlost zvuku.
23
\item Pro 10 ryzných frekvencí hledejte interferenční minima prodlužováním a zkracováním Quinckovy trubice. Vyneste do grafu závislost vlnové délky zvuku na rezonanční frekvenci. Z naměřených údajů dopočítejte rychlost zvuku.
24
\item Najděte vlastní frekvence Helmzholtova dutinového rezonátoru. Vyneste závislost vlastní frekvence na objemu rezonátoru. 
25
\item Provedte Fourieruv rozklad na zakladnich signalech. (sin, pila, obdélník)
26
\item Pomocí desetikanálového generátoru syntetizujte zaákladní signály. 
27
\end{itemize}
28
 
29
\section{Postup měření}
580 kaklik 30
\subsection{struna}
31
Začali jsme hledáním harmonických frekvencí struny v praktiku. Podle teoretického výpočtu z hodnot lineární hustoty uvedené v \cite{akustika} nam vyšla rezonančni frekvence $f_0=24 [Hz]$. Skutečné naměřené hodnoty ale shrnuje tabulka \ref{rezonance_struna}.
576 kaklik 32
 
33
\begin{table}[htbp]
34
\caption{Rezonanční frekvence 1,316m dlouhé struny}
35
\begin{center}
36
\begin{tabular}{|c|c|}
37
\hline
38
Harmonická & Frekvence [Hz] \\ \hline
39
 
40
1 & 42,6 \\ \hline
41
2 & 64,4 \\ \hline
42
3 & 86,1 \\ \hline
43
4 & 106,4 \\ \hline
44
5 & 127,7 \\ \hline
45
6 & 150,3 \\ \hline
46
7 & 170,7 \\ \hline
47
8 & 192,6 \\ \hline
48
9 & 213,1 \\ \hline
49
10 & 235,2 \\ \hline
50
\end{tabular}
51
\end{center}
52
\label{rezonance_struna}
53
\end{table}
54
 
580 kaklik 55
\begin{figure}
56
\begin{center}
57
\includegraphics[width=150mm]{struna.pdf} 
58
\end{center}
59
\caption{Harmonické frekvence struny}
60
\end{figure}
61
 
62
Při regresi těchto hodnot fyzikální závislostí $f = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{F}{\varrho}}$ , kde $F = 4,91 [N]$, jsme zjistili, že skutečná hodnota lineární hustoty struny výchází spíše o něco větší $0.00268895 \pm 5.369e-06 [kg/m]$.
63
 
64
\subsection{Kundtova trubice}
65
Další úkol byl principiálně podobný s tím rozdílem, že se jednalo o podélné vlnění v Kundtově trubici a naměřené výsledky uvádí tabulka \ref{rezonance_kund}.
66
 
576 kaklik 67
\begin{table}[htbp]
580 kaklik 68
\caption{Rezonanční frekvence 70cm Kundtovy trubice}
69
\begin{center}
70
\begin{tabular}{|c|c|c|}
71
\hline
72
Harmonická & Frekvence [Hz] & Rychlost zvuku [m/s] \\ \hline
73
 
74
1 & 459,7 & 321,79 \\ \hline
75
2 & 642 & 299,6 \\ \hline
76
3 & 810 & 283,5 \\ \hline
77
4 & 1059,8 & 296,74 \\ \hline
78
\end{tabular}
79
\end{center}
80
\label{rezonance_kund}
81
\end{table}
82
 
83
Rychlost zvuku byla dopočtena použitím výrazu $ v_z=\frac{2 f L}{k}$.
84
 
85
\subsection{Quinckova trubice}
86
Následovalo měření vlnové délky v Quinckově trubici.
87
 
88
\begin{table}[htbp]
576 kaklik 89
\caption{Hodnoty z měření Quinckovy trubice}
90
\begin{center}
91
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
92
\hline
93
Frekvence [Hz] & Minima & Vzdálenost [cm] & Vlnová délka [m] & Rychlost zvuku [m/s] \\ \hline
580 kaklik 94
5733 & 6 & 18,5 & 0,0612 & 303,03 \\ \hline
576 kaklik 95
5441,7 & 7 & 22 & 0,0629 & 342,05 \\ \hline
96
5199 & 7 & 23,5 & 0,0671 & 349,08 \\ \hline
97
5040,6 & 7 & 25 & 0,0714 & 360,04 \\ \hline
98
4910,2 & 6 & 21 & 0,0700 & 343,71 \\ \hline
99
4743,5 & 6 & 22 & 0,0733 & 347,86 \\ \hline
100
4580 & 6 & 23 & 0,0767 & 351,13 \\ \hline
101
4200 & 5 & 21 & 0,0840 & 352,8 \\ \hline
102
3900 & 5 & 22,5 & 0,0900 & 351 \\ \hline
103
3200 & 5 & 27 & 0,1080 & 345,6 \\ \hline
104
\end{tabular}
105
\end{center}
106
\label{interference_Quinck}
107
\end{table}
108
 
580 kaklik 109
\begin{figure}
576 kaklik 110
\begin{center}
580 kaklik 111
\includegraphics[width=150mm]{quinck.pdf} 
112
\caption{Závislost vlnové délky na frekvenci v Quinckově trubici}
576 kaklik 113
\end{center}
580 kaklik 114
\end{figure}
576 kaklik 115
 
580 kaklik 116
Proložením $ l = \frac{v_z}{f} $ byla získána hodnota rychlosti zvuku $v_z=(349.379 \pm 2 [m/s])$.   
576 kaklik 117
 
580 kaklik 118
\subsection{Helmholtzův rezonátor}
576 kaklik 119
\begin{table}[htbp]
580 kaklik 120
\caption{Rezonance Helmholtzova rezonátoru (laboratorní baňky) v závislosti na objemu vlité vody}
576 kaklik 121
\begin{center}
580 kaklik 122
\begin{tabular}{|c|c|}
123
\hline
124
Objem vody & Rezonance [Hz] \\ \hline
125
 
126
200 & 197 \\ \hline
127
300 & 208 \\ \hline
128
400 & 223 \\ \hline
129
600 & 262 \\ \hline
130
800 & 336 \\ \hline
576 kaklik 131
\end{tabular}
132
\end{center}
580 kaklik 133
\label{rezonance_helmholtz}
576 kaklik 134
\end{table}
135
 
580 kaklik 136
\begin{figure}
576 kaklik 137
\begin{center}
580 kaklik 138
\includegraphics[width=150mm]{helmholtz.pdf} 
576 kaklik 139
\end{center}
580 kaklik 140
\caption{Závislost rezonanční frekvence Helmholtzova oscilátoru na objemu vlité vody}
141
\end{figure}
576 kaklik 142
 
143
\section{Diskuse}
580 kaklik 144
Díky našim měřícím podmínkám bych výsleky měření hodnotil spíše, jako velice informativní, neboť například zvláště při měření difrakce se v datech uplaťnovala jakákoli změna měřeného prostředí. (procházející kolegové, přesun přívodních vodičů, i samotný přesun měřícího mikrofonu). Při ověřivání zákonu odrazu byla zase problematická neznalost vyzařívacích charakteristik reproduktoru. Navíc díky absenci jakéhokoli mechanického vedení docházelo k vyosení snímače z jeho původní pozice. Tento jev by sice bylo možné částečně  eliminovat hledáním maxima signálu vždy pod zvoleným reflexním úhlem ale tato metoda by asi značně přesáhla měřící čas, který i tak byl velice napjatý.  
145
 
576 kaklik 146
\section*{Závěr}
580 kaklik 147
Měřením byly v podstatě potvrzeny tabulkové ho dnoty rychlostí zvuku a ověřeny rezonanční vlastnosti vlnění.
576 kaklik 148
\begin{thebibliography}{99}
149
\bibitem{akustika}{\it Zadání úlohy 9 - Základní experimenty akustiky}. \href{http://fyzika.fjfi.cvut.cz/Praktika/Akustika/akustikaPRA.pdf}{http://fyzika.fjfi.cvut.cz/Praktika/Akustika/akustikaPRA.pdf}.
150
\bibitem{sctripta_vlneni}
151
\end{thebibliography}
152
\end{document}
153
 
154
 
155
 
156
 
157
 
158
 
159