17 Příklad kinetické a zvukové energie: Podrobné vysvětlení

Kinetická energie uvedla předmět do pohybu; zvuk vzniká při srážce dvou nebo více nepružných předmětů.

Budeme diskutovat o některých příkladech kinetické energie zvuku s podrobnými fakty uvedenými níže: -

Ladička

K ladění hudebních nástrojů se používaly ladičky. Při natloukání vidlice na gumu se ve vidlici nastaví vibrace, které se přenášejí přes molekuly vzduchu a vzniká zvuk.

příklad kinetické až zvukové energie
Vibrace ladičky; Kredit obrázku: Pixabay

Bubnování

Pohyb bubnové palice je kinetická energie, která se přeměňuje na zvuk energie při dopadu na buben. Vibrace jsou přenášeny molekulami vzduchu v okolí, a proto je buben slyšet na velkou vzdálenost.

Přečtěte si více o Mění se zvuková frekvence se středním: Proč ne.

Fanoušek

Vrtule ventilátoru při rychlosti uvádějí okolní vzduch do kinetického pohybu. Tyto molekuly vzduchu působí a třecí síla na površích vrtulí, která se přeměňuje na zvukovou a tepelnou energii. Při vysoké rychlosti je tato třecí síla větší, a proto je také více slyšet zvuk.

Vrtulník

Musíte být obeznámeni se zvukem listů rotoru vycházejícím z vrtulníků. Tento zvuk vzniká také kvůli proudění vzduchu při různém tlaku.

Když se lopatky začnou otáčet, oblast vysokého tlaku se generuje pod rotory a nízký tlak nad ní, což vede ke zvednutí vrtulníku. Kvůli rozdílu tlaků a tření vzduchu vzniká zvuk.

Tryskající vítr

Museli jste slyšet ten šepot, když je rychlost větru vysoká. Tento šepot je generován, když vzduch prochází malými otvory nebo se odráží na těle.

Přečtěte si více o 15+ Příklad elektrické energie ke kinetické energii: Podrobné vysvětlení.

Mořské vlny

Na pobřeží je rychlost větru způsobena spíše teplotním rozdílem na zemi a ve vodě.

vlny g32c94fea5 640
Mořské vlny; Kredit obrázku: Pixabay

Vlny nad mořem míjejí břeh a vrací se zpět do moře. Můžete slyšet šumění oceánu, je to kvůli vlnám z oceánu.

Listy

Jak vzduch foukal směrem ke stromům, listy a jemná část rostliny se daly do pohybu. Zvuk vzniká, když listy víří spolu se vzduchem.

Přečtěte si více o 19+ příklad mechanické energie k kinetické energii: podrobné vysvětlení.

Cipre

Je to pěkná mušle, kterou můžete najít poblíž jižních oceánů. Má uprostřed dutinu a volný prostor.

Vzduch procházející cipre vytváří díky vířícímu tělu úžasný zvuk, jako by voda proudila uvnitř cipre.

Tekoucí voda

Proudící vodní útvary s sebou doprovázejí kinetickou energii, která vytváří zvukovou energii a my slyšíme proudění vody. Totéž neplatí pro vodu v jezírku nebo bazénu.

vodopády g7358984a0 640
Vodopády; Kredit obrázku: Pixabay

Přečtěte si více o Je kinetická energie zachována v impulsu: Proč, jak a podrobná fakta.

Mluvčí

Reproduktor má magnet, který převádí elektrický signál na zvuk.

opice banán g6f04f549a 640
Basové reproduktory; Kredit obrázku: Pixabay

Když proud prochází cívkou a vytváří se magnetické pole, má to za následek odpuzování a přitahování magnetu, a tím vytváří zvukový efekt.

Křídla komárů

Ten dráždivý bzučivý zvuk komárů je způsoben vibracemi produkovanými jejich křídly. Frekvence zvuku se pohybuje v rozmezí 300-400 Hz. Tato vibrační kinetická energie se přeměňuje na zvukovou energii.

Vozidla

Určitě jste si všimli zvuku vozidel při projíždění po silnici. To je způsobeno nepříznivou třecí silou na pneumatiky a vozovku a odporem vzduchu. Výsledkem této kinetické energie je zvuková energie.

Přečtěte si více o 16+ Příklad mechanické energie k chemické energii: Podrobné vysvětlení.

Kytara

Abychom zahráli každou notu nebo akord na kytaru, musíme mít prsty v pohybu. Pohyb prstů na jeden úder je spojen s kinetickou energií vašeho prstu.

ruce g1151c706d 640
Ruční práce na kytaru;
Kredit: Pixabay

Brnkání na struny na kytaře vytváří zvuk. Proto, kinetická energie se přeměňuje na zvuk energie drnkaním na strunu na kytaře.

klávesnice

Když přejíždíte prsty po klávesnici, kinetická energie prstů se mění na energii zvuku, protože zvuk vzniká při stisknutí kláves na klávesnici.

Přečtěte si více o 15+ Příklad gravitační energie k mechanické energii: Podrobné vysvětlení.

Běh

Díky třecí síle mezi botami a zemí můžete běžet.

běží gd230bf96d 640
Běh; Kredit obrázku: Pixabay

V důsledku tření vzniká zvuk. Také tělo podléhá síle odporu vzduchu, když své tělo tlačíte vzduchem dopředu.

Turbíny

Turbíny se používají k získávání energie z větru, vody a páry pomocí generátoru. Kinetická energie turbín, když se začínají otáčet, vydává zvukovou energii v důsledku třecí síly a oblasti tlakového rozdílu, která vzniká v důsledku rotačního pohybu.

Horské dráhy

Nepříjemný zvuk z horských drah je způsoben zubním kovem, který je mechanizován pod válcem, což zajišťuje bezpečnost jezdců, což vytváří třecí síla taky.

stále gdbf405b32 640
Horská dráha; Kredit obrázku: Pixabay

Přečtěte si více o Zachovává se kinetická energie při nepružné kolizi: Proč, kdy a podrobná fakta a často kladené otázky.

Často kladené otázky

Co je to zvuková energie?

Zvuk vzniká díky vibrační energii zasazené do částic.

Pohyb molekul přítomných ve vzduchu tam a zpět přes tyto vibrace vytváří zvuk a zvukovou vlnu, která prochází médiem.

Jak se zvuk liší od hluku?

Zvuková vlna jsou vibrace, které se šíří médiem a dostávají se k uchu posluchače.

Tato zvuková vlna se šíří a tvoří oblast komprese a redukce. Pokud se dvě nebo více zvukových vln protnou společně, pak hluk, který produkuje.

Také čtení:

Zanechat komentář