Geluid

Geluid
Nask Klas 4TL

Mevrouw Ruysink
1 / 27
next
Slide 1: Slide
naskVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 2

This lesson contains 27 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Geluid
Nask Klas 4TL

Mevrouw Ruysink

Slide 1 - Slide

Wat gaan we deze les doen?
Introductie geluid
Doelen
-aan het einde van de les kun je uitleggen hoe geluid ontstaat en rekenen met de snelheid van geluid
Uitleg
Aan de slag

Slide 2 - Slide

Verplaatsen van geluid

Slide 3 - Slide

Geluid in je oren
Oor (anatomisch model)

Trillingen

Je hoort doordat trillingen omgezet worden in elektrische seintjes naar je hersenen

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Geluidssnelheid
  • Geluidsgolven gaan niet altijd even snel
  • Het hangt af van de tussenstof
  • Afstand = snelheid x tijd
S=v(geluid)xt
S=afstand in meter
v=snelheid in m/s
t=tijd in sec




Stel geluid gaat door helium. Welke afstand kan het geluid afleggen in 1 minuut?

S=Vxt
V=956 m/s
t= 1 m=60s

S=956x60=57360

Slide 6 - Slide

Aan de slag
Maak de opdrachten van 5.1 in je werkboek
Klaar? Laat controleren en kijk de opdrachten na

Klassikaal een aantal opdrachten met berekeningen maken

Slide 7 - Slide

Wat gaan we deze les doen?
Terugblik
Doelen
-Aan het einde van de les kun je
uitleggen hoe toonhoogte ontstaat en rekenen met de trillingstijd
Uitleggen hoe geluidssterkte ontstaat, wat amplitude is en rekenen met decibel
Uitleg
Aan de slag

Slide 8 - Slide

Trillingstijd

Slide 9 - Slide

Oscilloscoop
  • Apparaat om trillingen mee zichtbaar te maken
  • Geeft informatie over trillingstijd en geluidssterkte

Demo oscilloscoop

Slide 10 - Slide

Trillingstijd en Frequentie

Slide 11 - Slide

Frequentie en Trillingstijd
Trillingstijd en frequentie hebben met elkaar te maken. 

Voorbeeld: Gitaarsnaren kunnen 400 keer per seconde trillen. 
1 trilling duurt dan 0,0025 s. 

Trillingstijd= 1/f in Hz
Frequentie=1/T in s

Slide 12 - Slide

Geluid
Wij horen tussen de 20 en 20.000 hz
Ultrasoon geluid horen wij niet ..... het is te hoog voor ons.
Met gitaarsnaren kun je verschillende geluiden produceren (spanning, doorsnede en lengte)

Lees en maak
Lees 2.3
maak 32 t/m 36

Slide 13 - Slide

Amplitude
De amplitude is een spanning en geven we weer in mV

Slide 14 - Slide

Amplitude en toonhoogte

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Aan de slag
Maak de opdrachten van paragraaf 5.2 en 5.3 in je werkboek
Klaar? Laat controleren en kijk de opdrachten na.

Voor wie wil: berekeningen klassikaal

Slide 17 - Slide

Wat gaan we deze les doen?
Terublik
Doelen
Aan het einde van de les kun je uitleggen
-hoe je geluid kunt versterken en welke materialen je daarvoor kunt gebruiken
-wanneer geluidsschade optreed en hoe je dat voorkomt
Uitleg
Aan de slag

Slide 18 - Slide

Geluidssysteem, versterken van geluid.

Slide 19 - Slide

Microfoon
Dynamische microfoon

4. een permanente magneet
3. een spoel
2. een membraan

Deze zetten geluid om in electrische wisselspanning

Slide 20 - Slide

Dynamische microfoon

Slide 21 - Slide

Versterker
Zwak elektrisch signaal -> Sterk elektrisch signaal

Laag vermogen -> Hoog vermogen

Equalizer:Equalizer:

Verdeler van banden

Slide 22 - Slide

Luidspreker
  • Een luidspreker zet elektrische stroom om in geluid.
  • Het bevat ook een spoel en een magneet.
  • De elektrische stroom door de spoel trekt de magneet aan of stoot deze juist af.
  • Door de beweging van de magneet 
      gaat ook een kratonnen koker (de conus) 
      in de luidspreker bewegen.

Slide 23 - Slide

Hinderlijk geluid
Geluid dat niet schadelijk is, kan wel hinderlijk.
    1) Verkeerslawaai en 
    2) geluidsoverlast buren
    Hangt af van de situatie
    - feest buren, slapen, muziek
    - slecht slapen, prikkelbaar

    Slide 24 - Slide

    Aan de slag
    Maak de opdrachten van
    paragraaf 5.4 (32 tm 39)
    paragraaf 5.5 (46 tm 52)
    in je werkboek

    Klaar? Laat controleren en kijk de opdrachten na.
    Volgende les: H6

    Slide 26 - Slide

    Wat gaan we deze les doen?

    Slide 27 - Slide