Lyd er et bølgefænomen, hvilket vil sige, at det bevæger sig via lydbølger. Lydbølger er longitudinale trykbølger. Måden lydbølger bevæger sig på er, ved at “skubbe” til det molekyle eller atom, som er foran, som så skubber til det næste osv. Ved at gøre dette sætter det atomerne/molekylerne til at svinge frem og tilbage. Hvilket øger og formindsker stoffets tæthed. Dette er den eneste måde, hvorpå lydbølger kan bevæge sig. De kan altså ikke udbredes i et lufttomt rum, fordi der ikke er en tæthed, der kan ændres på.
Vi ved, at lydens hastighed kan beskrives ved:
Hastighed=afstandtid
Dvs. hvis man indsætter tegnene, vil det se sådan her ud:
v=dt
Vi isolerer d og omskriver formlen til:
d=v·t
Denne formel svarer til den proportionelle sammenhæng: y=a·x
Hvor hældningen x, af linjen vil være lydens hastighed.
I dette forsøg vil vi gerne bestemme lydens hastighed ved 20°C.
Vi ved, at den teoretiske hastighed for lyden ved 20°C er: vlyd=343ms
Fremgangsmåde:
Vi opstillede to mikrofoner/lydcensorer, der pegede i samme retning. Vi tilkoblede dem til vores dataopsamlingsapparat, der var tilkoblet til vores computer, som havde Capstone åben. Vi fortalte Capstone, at vi havde tilsluttet to lydcensorer (en i kanal A og en i kanal B) og, at vi gerne ville se vores målinger på en graf. Vi sørgede for lydintensiteten for begge lydcensorer blev vist op ad y-aksen og tiden blev vist hen ad x-aksen. Vi målte afstanden mellem de to lydcensorer og sørgede for, det var den afstand, som vi godt kunne tænke os.
Det er gratis at oprette en konto