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关于声音的物理实验
一;把钢尺的一端固定在桌子上,用手把另一端往下按,一次用劲大些,一次小些,发现大的响度大,小的小些(声音的大小与震动幅度有关)二:把纸撕成小碎片,撒在课桌上,用手拍桌子,小纸片震动,说明声音是有物体的震动产生的
什么是音笼试验?
音笼又称声笼,它是一种测定人对声音定位能力的仪器。音笼主要用于研究听空间知觉。在心理学教学中可以通过音笼实验验证有关听觉定位原理,差别阈限测定。选拔有关人才可以通过音笼测试被试的空间定位辨别能力,也可以检查发现某人有无这方面的疾病。1901年皮尔斯(A.HPierce)最早设计了音笼,综述了声音定位的早期研究成果。 音笼主要有能够水平方向转动180°的座椅,垂直方向转动360°的曲柄及发声器,全圆仪等部件组成。由于曲柄下方连结能够水平方向转动180°,垂直方向转动360°的转柄,因而曲柄顶端发出声音所经过的各点可形成一个以被试者头部为圆心的球面,发声器可在球面任何地方发出声音。发音器的按钮位于曲柄中间。
蝙蝠是怎么利用声波进行定位的?
过去人们认为,蝙蝠是靠奇特的鼻孔发出的特殊声波,靠它的一对大耳朵和翅膀上灵敏的感觉组织接受声波,来判断前进方向的。可现在进一步研究证明,蝙蝠这些功能主要是依靠它身上能够发出超声波信号的“声音定位器”,能够记录超声波的传播速度和时间的“生物钟”以及储存记忆的“音频记忆器”来实现。苏联学者对此作过一系列的实验和研究,他们发现蝙蝠的辨别能力十分惊人,即使是极小的差异,也能够用它的“声音定位器”测出。他们曾做过这样的实验;竖起两块形状、大小完全相同的有机玻璃板,所不同的是,其中一块钻有深8毫米的小孔,当蝙蝠飞到这块玻璃板时,得到了2条米蛆的美餐,于是在此以后,蝙蝠在没有米蛆的情况下,也能正确无误地飞到这块有机玻璃板上,即使在另一块玻璃板上也钻一个8毫米深的孔,而且玻璃板的形状、大小连实验人员用肉眼也无法区别,但蝙蝠也能区别出来。人们从观察知道,蝙蝠一旦发现捕获物,便会盯住目标不放。那么,它们是怎样不断校正方向,缩短与追捕物之间的距离的呢?这就有赖于蝙蝠身上十分精确的“生物钟”了。这种“生物钟”和裁判员手中的秒表一样,当蝙蝠发射超声波时,“生物钟”便工作,超声波碰到追捕物折回后,“生物钟”就停止工作。这样,蝙蝠不断发射超声波和接收回波,根据“生物钟”的工作情况,就能判断出捕获物的位置。就像用雷达或激光测距一样。然而,蝙蝠光有这种“生物钟”还不行,还得有一种记忆的装置,使得蝙蝠在行进过程中把周围的情况储存在脑子里,不致于迷失方向或发生碰撞,这种记忆装置就是所谓“音频记忆器”。研究者作过这样的实验:他们在关实验蝙蝠的金属丝笼的出入口处架上一张丝网,其孔径小到只允许蝙蝠收紧翅膀才能飞进的程度,即使这样蝙蝠也能把翅膀收得紧紧的,从孔中钻了进去。后来实验者把网撤掉,奇怪的是蝙蝠飞入笼内时,仍然夹紧翅膀,这就是音频记忆器的功用。关于蝙蝠奇异的特性,这里所揭示的还是初步的,要把蝙蝠的奥秘彻底揭开,有待于科学家们的进一步工作。
利用家中的小物品设计有关力学,声小实验2个
物理知识在生产和日常生活中都有着广泛的应用, 比如: 声音在生活中的应用 1.声音能传播信息:老师讲课传播知识、回声定位(能确定物体的位置)、用声波来检测身体的状况(可以检查出哪里有毛病) 2.声音能传播能量:用超声波震碎结石、用超声波来清洗紧密物件 声音还有很多作用,还有著名的多普勒效应,也是声的利用 一、辩析熟悉的来人现象:和您朝夕相处的人在室外说话时,我们通过听声音就知道是哪位在说话。 原理:不同的人发出的声音音调、响度都有可能相同,但音色绝不会相同。因为不同的发声体发出的声音的音色一般不相同,由于非常熟悉,我们通过辩别音色就能分辩出是哪位在说话。 二、听长短 现象:向暖水瓶中倒水时,听声音就能了解水是不是满了。 原理:不同长度的空气柱,振动发声时的发声频率不同,空气柱越长,发出的音调就越低;暖水瓶中水越多,空气柱就越短;发出的声音频率越高,音调也就越高,特别是水刚好倒满瞬间,音调会陡然升高。这样,通过听声音的高低,我们就能判断出水已经倒满了。 三、挑选商品 现象:去商店买碗、瓷器时,我们用手或其它物品轻敲瓷器,通过声音就能判断瓷器的好坏。 原理:有裂缝的碗、盆发出的声音的音色远比正常的瓷器差,通过音色这一点就能把坏的碗、盆挑选出来。当然,实际还可用辩别音调、观察形态等方法,但主要还是通过音色来辨别的。 摩擦力在生活中的应用 摩擦力是一种常见的物理现象。让我们举一些例子。1:塑料瓶盖上有一些竖纹,增大摩擦。
2:机械手表戴久了要给它上油,减小摩擦。
3:车子陷在泥里,掂上草,使车子出来,增大摩擦。
4:在皮带传动中,拉紧皮带并在皮带上涂“皮带蜡”增大摩擦。
5:在机器转动部分安装滚动轴承并加润滑油,减小摩擦。
6:车轮上的花纹,增大摩擦。
7:磁悬浮列车,减小摩擦。
8:给二胡的弓上涂松香,增大摩擦。
9:车轮作成圆的,减小摩擦。
10:用滑轮溜冰鞋走路,减小摩擦。
当你在路面行走时,由于鞋底与地面之间存在摩擦力(静摩擦力),你的脚才不会在地上打滑。相反,当你在雪地、冰面或极光滑的地砖上行走时,由于鞋底与“地面”之间摩擦力太小,一不小心,就会滑到。这一正一反的两方面经验告诉我们,对于我们走路来说,摩擦力是必不可少的。
不仅是在两个物体间发生相对运动的情况下存在摩擦力,而且,在两个互相接触但未发生相对运动的物体之间也存在摩擦力。你之所以能够站在斜坡上而不滑下来,是由于你的鞋底与坡有足够大的摩擦力。你之所以能够用钉子把两块木板钉在一起,是由于钉子与木板有足够大的摩擦力。实际上,只要两个物体互相接触,而且它们有相对运动的趋势,就一定存在摩擦力。 惯性在生活中的应用 电动机固定在质量大的底座上,增加质量增大惯性.铁锤的质量大,惯性大容易将钉子钉进木板.煤块由于惯性被送进了炉里,篮球由于惯性被投进篮筐中.飞机抛掉副油箱,减少质量减少惯性增加作战灵活度. 浮力在实际生产中的应用 轮船能漂浮在水面的原理:钢铁制造的轮船,由于船体做成空心的,使它排开水的体积增大,受到的浮力增大,这时船受到的浮力等于自身的重力,所以能浮在水面上.它是利用物体漂浮在液面的条件F浮=G来工作的,只要船的重力不变,无论船在海里还是河里,它受到的浮力不变.根据阿基米德原理,F浮=ρ液gV浮,它在海里和河里浸入水中的体积不同.轮船的大小通常用它的排水量来表示.所谓排水量就是指轮船在满载时排开水的质量.抽水马桶,气球飞机浮标之类,生活中还有游泳,化工实验会用到密度计,流量计等等,都是利用了浮力的原理。 物理学是一门自然科学,它与人类生产和生活最为密切。我们只有将所学的物理知识应用到生活、生产中去,才能真正认识到物理学的价值,才能认识到物理学对人类的进步发展所起的重要作用。
人的听觉系统是怎样对声音进行定位的?
你好,人的听觉系统怎样对声音定位的?通过比较双耳间声音到达的时间和响度来确定声源的方位,依赖双耳听到声音,对其间的强度、时间、相位、频率之差辨别能力。希望我的回答能帮助到你。