Интересни факти за звукот и звучните бранови. Интересни факти за звучните бранови Глувите луѓе исто така можат да слушнат

Интересни факти за брановите.

Брановите главно се формираат од ветрот што дува над водата. Големината на брановите зависи од јачината на ветрот, колку долго дува и од растојанието што го дува ветрот. Силните ветрови што дуваат над долгите водени површини создаваат големи бранови.

Брановите се формираат кога ветрот турка вода на површината пред себе, а гравитацијата ја принудува водата да остане на своето место, како да ја турка назад. Под влијание на овие две сили, брановите се движат нагоре и надолу. (Врвовите на брановите се нарекуваат гребени, а основите се нарекуваат корита.)

Водата што бранува, иако изгледа како да се движи, всушност, освен што се движи нагоре и надолу, таа навистина не се движи многу. Капките што го сочинуваат бранот, поттикнати од енергијата на ветерот, се движат како во круг, а врвот на таков круг е сртот на бранот.

Галеб кој седи на бран ќе се крева и паѓа со бранот, но нема да се движи напред кон брегот.

Меѓутоа, кога брановите стигнуваат до крајбрежјето, нивното движење е под влијание на плиткото океанско дно, а во такви случаи се вели дека брановите „пукаат“ на брегот. Овде водата се движи напред со одредена сила, тркалајќи се на брегот или удирајќи во карпите. Брановите гребени кои се пробиваат во бела пена се нарекуваат бели капи.

Општо земено, брановите на површината на водата, било да е тоа море или океан, се формираат од различни причини. Најчести бранови на површината на морето се ветерот и плимните бранови. Ветровите се формираат под влијание на ветер веќе од 0,7 м/сек. на површината на водата, создавајќи бранови високи 3-4 mm и долги 45-50 mm.

Движењето на ветрот во близина на површината на водата не е стабилно, така што воздухот се распаѓа на посебни хоризонтални вртлози, кои пак создаваат пулсирачки притисок над водата, што доведува до формирање на капиларни бранови.

Колку е посилен и подолг ударот на ветрот, толку побрзо ќе се случи преминот од капиларен бран во гравитациски бран. Но, под влијание на привлечноста на Месечината и Сонцето, се појавуваат плимни бранови.

За време на бура, брановите вршат притисок од 3 до 30 илјади килограми на 1 квадратен сантиметар. Сурфаните бранови понекогаш фрлаат фрагменти од карпи со тежина до 13 тони до висина од 20 метри.

Само долж западниот брег на Франција, енергијата на ударот на еден бран одговара на моќност од 75 милиони киловати. Научниците размислуваат како да ја потчинат оваа моќ на човекот. Во Франција се планира изградба на џиновска плимна хидроцентрала со брана долга 18 километри. Капацитетот на оваа електрана се очекува да биде зголемен на 12 милиони киловати.

Интересно, како резултат на изградбата на плимна хидроцентрала, се верува дека Земјата ќе ја забави својата ротација околу својата оска за еден ден на секои 2 илјади години.

Љубопитно е што на големи длабочини во океаните се појавуваат бранови високи до 100 метри, но на површината на водата овие бранови се невидливи.

Највисоките цунами (јапонско име за огромните морски бранови кои ги придружуваат крајбрежните земјотреси или земјотресите некаде на отворен океан) се забележани во Тихиот Океан.

Нивната висина достигнува 30 метри. Цунамито продираат околу еден километар длабоко во брегот. Јапонците, Алеутите, Хавајските, Филипините, Курилските Острови и делумно Камчатка се подложни на нивната инвазија.

Постојат интересни факти за звукот како физички феномен што луѓето го перцепираат преку органите на слухот.

Звуците за луѓето содржат важни информации добиени од околниот свет. Во медицината, на пример, тој е широко користен.

Интересните факти за звукот не допираат до современите луѓе, останувајќи некаде на страниците на училишните учебници и детските енциклопедии.

Една од најинтересните теми во физиката се својствата и можностите на звучните бранови.

Факти за својствата и можностите на звучните бранови

На пример, еве еден интересен факт: ние сме навикнати да мислиме дека глувите се оние кои не слушаат звуци. Но, сè не е баш така, глувите ги перципираат многу добро и можеби имаат слух за музика. Пример за тоа е познатиот голем композитор Бетовен, кој користел едноставен изум за да препознае звук.

Лудвиг ван Бетовен

Познато е дека големиот композитор, кој напиша повеќе од 240 дела, од кои девет завршени симфонии, пет концерти за пијано и 18 гудачки квартети, го загубил слухот на 45-годишна возраст. Така, по 45 години, Бетовен го ставил крајот на стапот на пијаното, додека другиот крај го земал во забите. Така, звукот се пренесувал со вибрации низ коскените топчиња на забите и черепот и стигнал до највнатрешното уво, кое било здраво.

За сличен експеримент, можете да земете механички рачен часовник меѓу забите и да ги покриете ушите. Отчукувањето на часовникот ќе се претвори во силни удари, толку силно ќе изгледа. Неверојатно е што практично глувите и целосно глувите луѓе можат да зборуваат на телефон користејќи детекција на вибрации. Тие ја притискаат цевката не до конхата на увото, туку до темпоралната коска. Луѓето со оштетен слух можат да бидат и одлични танчери, бидејќи вибрациите навлегуваат во внатрешното уво не само преку лушпата, туку и низ сите коски на скелетот, до стапалата преку подот.

Забавен факт со инфразвук

Темата инфразвучни бранови содржи многу интересни факти. Инфразвукот се однесува на вибрации помали од фреквенција од 16 Hz. Овие бранови совршено се пренесуваат преку вода, па многу морски животни комуницираат со нивна помош, совршено плови на мали длабочини и широки водни пространства. Инфразвукот може да патува дури и стотици километри. Научниците страсно спроведуваат истражување за влијанието на инфразвукот врз луѓето.

Има многу познат случај во историјата поврзан со инфразвук.

Роберт Вуд

Еднаш во деветнаесеттиот век, во некој театар била поставена претстава за средниот век и затоа тогаш познатиот физичар Р. Вуд (1868-1955) добил нарачка за огромна цевка за орган, долга околу четириесет метри. Толку долга цевка била потребна за да се произведат многу ниски звуци, речиси незабележливи за човечкото уво. Звучниот бран во цевка од четириесет метри е приближно 8 Hz.

Но, за време на изведбата се случи срам: инфразвукот што го произведуваше инструментот не се слушаше, но во исто време почна да одекнува на алфа брановите на мозочната активност и функционираше. Малкумина тогаш знаеја дека овој алфа ритам, создаден вештачки, ќе има толкав ефект врз луѓето: публиката почна да паничи и сите побегнаа без да ја завршат претставата.

Повеќе бизарни факти

Интересни и морничави факти:

  • Во безвоздушниот простор, звучните бранови не патуваат бидејќи нема од што да ги оттргнете.
  • мувите не слушаат звук
  • Животните со големи уши слушаат подобро од животните со мали уши.
  • Слухот на лисицата е толку добар што може да го слушне чкрипењето на глувчето на 100 метри. Таа дури може да фати звук на глушец што гребе под земја!
  • ехото се јавува кога звучните бранови отскокнуваат од објектот наместо да се апсорбираат
  • ако непрекинато врескате 8 години, 7 месеци и 6 дена, ќе произведете доволно звучна енергија за да загреете шолја кафе.
  • Најгласниот природен звук на земјата е вулканска ерупција

Сега кога ги научивте сите овие неверојатни и интересни факти за звукот, знаете за огромната улога на звукот во нашите животи и може да ни ги уништи животите.

Сите идеи на човештвото за звукот се добиваат со набљудување на околниот свет, природата и спроведување на експерименти. Во античко време, примитивниот човек, гледајќи ги лисјата на дрво, видел како тие се нишаат од ветрот и шумолат, испуштајќи звук кога комуницираат едни со други. И ако тропнете на дрво со стап ќе добиете еден звук, но на друго дрво звучи поинаку.


Користејќи камења можете да ги добиете истите звуци, но различни. Некои звуци, како што е звукот на бран, им се допаднаа на примитивните луѓе, а некои, како гром или плач на животно, беа застрашувачки. Сега е тешко со сигурност да се каже како се случило сè и колку време е потребно за класификација, но со набљудување на малите деца лесно е да се следи како се случува процесот на сознавање и асимилација на звуците.

Звукот и неговата перцепција е начин на пренос на информации. Секој звук предизвикува човек да реагира. Ова се случува незабележано од самата личност ако звуците се познати и постојани. Некои луѓе, со цел да го зголемат вниманието, конкретно се концентрираат на звукот и го анализираат, градат логички синџири и добиваат повеќе информации.

Тивко, одмерено, ѕвонење е прилично пријатно и удобно за човекот, но тивкото потпевнување предизвикува вознемиреност. Високите ноти во гласот на човекот или во песната привлекуваат внимание, но не се толку пријатни за слушање. Научно е утврдено дека звукот се мери во децибели и произлегува од секое движење на какви било предмети, организми и честички во воздушниот простор или која било друга средина.


Едно лице перцепира, фаќа и слуша некои звуци, додека други не можат да се препознаат и согледаат, па затоа не можат да се слушнат. Ова го одредува опсегот, односно областа на човечката перцепција. Оваа вредност е приближно во средината на скалата на сите постоечки звуци познати на планетата. Инфрацрвените звуци се сметаат за најниски, а ултразвукот се смета за највисок. Спроведување на експерименти со звук, човештвото идентификуваше необични и интересни факти, имено:

  1. Некои животни, како што се кучињата и гуските, слушаат звуци со повисок тон од луѓето и реагираат на нив. Затоа, тие се сметаат за најдобри чувари.
  2. Звукот е реакција на воздушните честички кои ја пренесуваат применетата сила во бранови до човечките слушни органи. Во водата, овој процес се случува побрзо и затоа звукот се слуша четири пати побрзо отколку во воздухот.
  3. Тивкиот човечки говор произведува бучава со сила од 60 децибели, шепот - 30 и гласна песна или крик - до 80.
  4. Секој знае уште од детството дека ако ставите школка на увото, можете да го слушнете звукот на морето. Всушност, ние го слушаме само звукот што крвта го прави додека се движи низ нашите садови, а лушпата делува како резонатор, засилувајќи го звукот.
  5. За време на невреме со грмотевици, можете лесно да го пресметате растојанието до епицентарот на бурата со пресметување на времето поминато од блесокот на молња до најблискиот тресок на гром и помножувајќи го со брзината на звукот - 330 m/s. Оваа вредност нема да биде точна, но ќе помогне да се утврди дали се приближува или се оддалечува бура со грмотевици.
  6. Звучната терапија неодамна се смета за многу ефикасен метод на лекување. Употребата на звуците на природата во музичкото дело има многу смирувачки ефект врз телото како целина. Инструментите кои целосно репродуцираат природни звуци ги вклучуваат сите инструменти со лак, особено виолончело и дувачки инструменти. Употребата на неприродни, вештачки звуци, трескање на метал, бучава од воз што се приближува, автомобил, електронска обработка се туѓи за човечкото тело и ве принудуваат секогаш да останете во напната состојба, зголемувајќи го целокупниот тон на телото и додавајќи адреналин во крвта. Но, постојаниот престој во оваа состојба има штетен ефект врз телото и човекот брзо се заморува, станува нервозен и раздразлив. Класичната музика може да биде голема помош во оваа ситуација.
  7. Најгласниот од растенијата се смета за обичен кактус. За време на сушните времиња, растението почнува да вибрира и да испушта звуци со многу висока фреквенција, исфрлајќи ги молекулите на водата од почвата. Затоа растението изгледа како огромен барабан или како огромна цевка. Човек не може да слушне таков звук, но можно е да се сними со инструменти.
  8. Звукот е секогаш придружен со ударен бран. Најчесто човекот чувствува високи звуци токму благодарение на ударниот бран, поради што постои изреката - го чувствувам со кожа. Навистина, кожата е таа што го чувствува краткорочниот удар на ударниот бран, а човечкиот мозок го препознава како звук. Ова се случува во дел од милисекунди, така што е невозможно физички да се почувствува ударот. Во некои случаи, ударниот бран е толку засилен со звук што предизвикува штета на телото, на пример, кога е погоден од сабја или меч.
  9. Најгласниот звук, кој е вклучен во Гинисовата книга на рекорди, е добиен сосема случајно, од падот на метална држач во затворена подземна лабораторија. Звукот се слушнал на оддалеченост од 161 километар од изворот.
  10. Звукот и бучавата влијаат на човечкото тело како целина. На пример, кога се навикнуваат на звуците на градот и се наоѓаат во дивината, многумина доживуваат непријатност од необични звуци. Интересен ефект се забележува и при летање со авиони. Дури и храната изгледа помалку солена, повеќе слатка, а алкохолот помалку силен.


Главната функција на звучните бранови - да се шират во која било средина, освен во вакуум, и да отскокнуваат од пречките - човештвото активно ја користи како ехолокација. Многу инструменти за одредување растојание, густина, па дури и боја се базираат токму на овој принцип. Сите животни користат звучни бранови во ултразвучниот опсег до еден или друг степен, дури и рибите. Кај лилјаците, делфините и пеперутките овој феномен е едноставно витален и им овозможува да се движат низ светот околу нив.

Звукот е поканувачки и креативен симбол. Многу митови за создавање сугерираат дека универзумот е создаден преку звук. Според Хермес Трисмегист, звукот бил првото нешто што ја нарушувало вечната тишина и затоа тој бил причина за се што е создадено во светот, пред светлината, воздухот и огнот. Во хиндуизмот, звукот на Аум го донесе космосот во постоење.

Јачината на звукот се мери во единици наречени ѕвона - во чест на Александар Бел, пронаоѓачот на телефонот. Сепак, во пракса се покажа дека е попогодно да се користат десетини од ѕвончето, односно децибели. Максималниот праг на јачина на звукот за човек е интензитет од 120...130 децибели. Звук со таков интензитет предизвикува болка во ушите.

Звукот што го слушате кога ќе ги „скршите“ зглобовите на прстите е всушност звукот на пукање на меурчиња од азотен гас.

Првото определување на брзината на звукот во воздухот го направи францускиот физичар и филозоф Пјер Гасенди во средината на 17 век - се покажа дека е еднаква на 449 метри во секунда. На оддалеченост од 3 километри се слуша звукот на татнежот на тигар.

Интересен факт: да се биде глув не значи да не се слуша ништо, а уште повеќе не значи да се нема „уво за музика“. Големиот композитор Бетовен, на пример, генерално бил глув. Крајот на стапот го стави на клавирот и го притисна другиот крај до забите. И звукот допре до неговото внатрешно уво, кое беше здраво.

Томас Едисон сметаше дека неговиот апарат за снимање и репродукција на звук е играчка, несоодветна за сериозна практична употреба.

Гласната музика што доаѓа од слушалките многу ги оптоварува нервите во аудитивниот систем и мозокот. Овој факт доведува до влошување на способноста за разликување звуци, а самиот човек дури и не чувствува дека неговото аудитивно здравје се влошува.

Скакулците испуштаат звук користејќи ги задните нозе.

Рѓосувањето на лисјата произведува шум од 30 децибели, гласниот говор произведува 70 децибели, лентата произведува 80 децибели, а млазниот мотор произведува бучава од 120 до 140 децибели.

Ако земете рачен часовник кој отчукува меѓу забите и ги приклучите ушите, отчукувањето ќе се претвори во силни, тешки удари - ќе стане толку интензивно.

Гранитот го спроведува звукот десет пати подобро од воздухот.

Нијагарините водопади произведуваат бучава споредлива со онаа на фабрички под (90-100 децибели).

Гласното 'рчење може да го достигне истото ниво на звук како и ударниот чекан. Удирајќи го тапанчето во увото, звукот го вибрира и ги повторува вибрациите на воздушните бранови.

Едно лице може да слушне звук дури и ако ушното тапанче, под негово влијание, е отклонето на растојание еднакво на радиусот на јадрото на атом на водород.

Геометриска оптика

Оптиката е една од оние науки, чии првични идеи настанале во античко време...

Графен и неговите својства

Значи. 7. За да се добие наноцевка (n, m), графитната рамнина мора да се исече по насоките на точките и да се тркала по правецот на векторот R Во една статија објавена на 10 ноември 2005 година во списанието Nature ...

Општа структура на нуклеарните сили

Општа структура на нуклеарните сили

Најважниот експериментален факт што ја потврдува зависноста на нуклеарните сили од растојанието е радијативното фаќање на бавен неутрон од протон: за ова. За да дојде до фаќање и да се формира врзана состојба (деутрон), потребно е ...

Општа структура на нуклеарните сили

Нуклеарните сили се нецентрални по природа. Централните сили се оние кои дејствуваат по права линија што ги поврзува телата кои содејствуваат. Централните сили може да зависат од релативната ориентација на спиновите на честичките...

Општа структура на нуклеарните сили

Расејувањето на неутроните од протоните и протоните од протоните при ниски енергии е целосно нечувствително на обликот на потенцијалот за нуклеарна интеракција. Ова се должи на ...

Општа структура на нуклеарните сили

И покрај присуството на електричен полнеж на протонот и отсуството на полнење на неутронот, неутроните и протоните имаат многу слични физички својства. Оваа сличност веќе се манифестира во близината на масите на неутронот и протонот; Покрај ...

Општа структура на нуклеарните сили

Нуклеарните сили се од карактер на размена. Ова значи дека тие се должат (барем делумно) на размената на трета честичка, мезонот p. Оваа хипотеза беше изразена во 1934 година од I. Tamm и во 1935 од H...

Теорија на гравитација и антигравитација

Овде на Земјата, ние ја земаме гравитацијата здраво за готово - Исак Њутн, на пример, ја разви теоријата за универзална гравитација благодарение на јаболкото кое паѓа од дрво. Но, гравитацијата ...

Феноменот на суперспроводливост

Во 1911 година, во Лајден, холандскиот физичар Х. Камерлинг Онес прв го забележал феноменот на суперспроводливост. Овој проблем беше изучуван порано, експериментите покажаа дека со намалување на температурата, отпорот на металите се намалува ...