Cette leçon contient 67 diapositives, avec quiz interactifs, diapositives de texte et 5 vidéos.
La durée de la leçon est: 50 min
Éléments de cette leçon
H8 Geluid
Lesplanning:
Opstart
Uitleg geluid
Opgaven §8.1
Slide 1 - Diapositive
Schrijf op wat jij denkt wat geluid is ?
Slide 2 - Question ouverte
wat ga je doen
leg twee vingers op je keel en praat 1 min met je buurman/buurvrouw
timer
1:00
Slide 3 - Diapositive
Wat voelde je ?
Slide 4 - Question ouverte
Schrijf op wat jij denkt wat geluid is ?
Slide 5 - Question ouverte
Lesdoelen
Je leert hoe je geluid maakt;
je leert hoe je geluid versterkt;
Slide 6 - Diapositive
0
Slide 7 - Vidéo
Geluid is een hoorbare trilling.
Geluid wordt veroorzaakt door trillende voorwerpen, een geluidsbron.
Slide 8 - Diapositive
Bron, medium, ontvanger
Slide 9 - Diapositive
Geluidssterkte - amplitude
Slide 10 - Diapositive
Klankkast
Slide 11 - Diapositive
Slide 12 - Diapositive
Slide 13 - Question ouverte
Demo
Bel onder stolp
Slide 14 - Diapositive
probeer deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden
Slide 15 - Question ouverte
vind je deze manier van les geven leuker dan een regulieren natuurkunde les 1 is totaal niet en 4 is super ja
A
1
B
2
C
3
D
4
Slide 16 - Quiz
vind je deze manier van les geven leerzamer dan een regulieren natuurkunde les 1 is totaal niet en 4 is super ja
A
1
B
2
C
3
D
4
Slide 17 - Quiz
denk je dat op deze manier van les geven de lesstof beter blijft hangen 1 is totaal niet en 4 is super ja
A
1
B
2
C
3
D
4
Slide 18 - Quiz
huiswerk
Slide 19 - Diapositive
Slide 20 - Question ouverte
H8 Geluid
Paragraaf 2
Opstart
Uitleg geluid
Opgaven §8.2
Slide 21 - Diapositive
Slide 22 - Vidéo
0
Slide 23 - Vidéo
lesdoelen 8.2
- Frequentie en toonhoogte in elkaar kunnen omrekenen
- Weten hoe je hoge en lage tonen maakt
-Weten wat frequentiebereik is
Slide 24 - Diapositive
Trillingstijd en frequentie
Trillingstijd is de duur van 1 trilling. Stel we hebben een trilling die in 1 seconde 2 keer trilt. Hieronder en op de volgende sheet staat deze tekening. (we gaan er even van uit dat het 1 vloeiende lijn is)
de trillingstijd is hier dus 0,5 seconde. na 0,5 s herhaalt de trilling zichzelf.
Slide 25 - Diapositive
Trillingstijd en frequentie
De frequentie (f ) was de hoeveelheid trillingen per seconde. Omdat hier de tijd tot 1 seconde gaat kan je zien dat er 2 trillingen per seconde zijn. In de grafiek zijn maar twee trillingen zichtbaar.
Slide 26 - Diapositive
Trillingstijd en frequentie
We weten dus nu twee dingen over deze grafiek:
Deze twee grootheden hebben een verband met elkaar. T is hoeveel seconden 1 trilling is. En f geeft aan hoeveel trillingen er per seconde zijn.
Een frequentie van 2 Hz betekent dat een trilling ½ deel van een seconde duurt, oftwel:
_________________________________________________
Dit verband is ook met een formule aan te geven;
Slide 27 - Diapositive
Trillingstijd en frequentie (aantekening)
Belangrijke opmerkingen
- Vergeet niet de formule goed op te schrijven - Geen grootheden of eenheden vergeten - Soms moet je miliseconde omrekenen naar seconde - gebruik alleen seconde en Hertz in de formule
Slide 28 - Diapositive
Wat is de trillingstijd van een toon die met 453 Hz trilt?
Slide 29 - Question ouverte
Toonhoogte
Toonhoogte is hoe hoog een toon klinkt.
________________________________________
Een hogere toon betekend dat per seconde de geluidsbron vaker trilt dan wanneer de bron een lagere toon gaf.
De toonhoogte wordt ook wel frequentie genoemd.
Slide 30 - Diapositive
Toonhoogte aanpassen
- snaar korter maken
- snaar dunner maken
- snaar strakker zetten
- korte luchtkolom
Slide 31 - Diapositive
Wat moet je aan een blokfluit aanpassen om de toon hoger te maken?
Slide 32 - Carte mentale
Frequentiebereik
Slide 33 - Diapositive
Slide 34 - Diapositive
8.3
Hard en zacht
Slide 35 - Diapositive
Lesdoelen
- Weten hoe een geluidsgolf veranderd als het volume veranderd
-Weten in welke eenheid het volume wordt gemeten en hoe deze grootheid werkt
- Weten hoe en waar je geluidsoverlast kunt voorkomen
Slide 36 - Diapositive
- Weten hoe een geluidsgolf veranderd als het volume veranderd
Slide 37 - Diapositive
Deze speaker is 80 dB.
-Weten in welke eenheid het volume wordt gemeten en hoe deze grootheid werkt
Slide 38 - Diapositive
Deze speakers samen zijn is 83 dB.
-Weten in welke eenheid het volume wordt gemeten en hoe deze grootheid werkt
Slide 39 - Diapositive
Een speaker staat op stand 50 en levert 51 dB. Hoeveel dB levert de speaker op stand 300?
Slide 40 - Question ouverte
Peter heeft oordoppen die 32x dempen. Er is muziek met 80dB. Hoeveel dB hoort Peter?
Slide 41 - Question ouverte
Even herhalen...
Weten hoe en waar je geluidsoverlast kunt voorkomen
- Weten hoe een geluidsgolf veranderd als het volume veranderd
-Weten in welke eenheid het volume wordt gemeten en hoe deze grootheid werkt
- Weten hoe en waar je geluidsoverlast kunt voorkomen
Slide 44 - Diapositive
Op drie plaatsen...
Weten hoe en waar je geluidsoverlast kunt voorkomen
Slide 45 - Diapositive
8.4
Trilling in beeld
Slide 46 - Diapositive
Slide 47 - Vidéo
0
Slide 48 - Vidéo
Lesplan
- herhaal vragen
- Uitleg 8.4
- Toets bespreken/opdrachten maken
- chek-vragen
Slide 49 - Diapositive
Wat de amplitude?
Slide 50 - Question ouverte
Wat is de trillingstijd?
Slide 51 - Question ouverte
Wat is de afkorting van de grootheid trillingstijd?
Slide 52 - Question ouverte
Reken om: a. 20 000 Hz = .....kHz b. 20 000 ms = ...... s
Slide 53 - Question ouverte
Geef antwoord zoals op de toets!
Wat is de frequentie als de trillingstijd 250 s is?
Slide 54 - Question ouverte
Meneer Koppert wil een warmtepomp installeren bij zijn huis. Hij twijfelt over één warmtepomp van 54 dB of twee warmtepompen van ieder 52 dB. De prijs maakt niet uit. Waar kan hij het beste voor kiezen en waarom?
Slide 55 - Question ouverte
Een radio geeft 60 dB aan geluid. Ik zet nu 10 radio's bij elkaar. Wat is het volume van deze radio's bij elkaar? Geef aan waar tussen het volume zit.
Slide 56 - Question ouverte
Lesdoelen 8.4
- Weten hoe je geluiden kunt weergeven in een diagram.
- Een oscillogram kunnen aflezen.
- Begrippen kennen
Slide 57 - Diapositive
Geluid zichtbaar maken
Geluid kun je zichtbaar maken met een oscilloscoop, dit is een apparaat die de trilling kan weergeven in een grafiek.
Deze grafiek noemen we een oscillogram. Het boek geeft een voorbeeld van een oscillogram.
Een voorbeeld van een oscilloscoop, ze zijn er in verschillende variaties
Slide 58 - Diapositive
Een oscillogram
Slide 59 - Diapositive
Een oscillogram
- 1 trilling duurt hier 0,02 seconde (horizontale as). Vanaf 0,02 seconde herhaalt het patroon van de trilling zich weer, daarom is de trillingstijd 0,02 seconde. De trilling begint dan weer opnieuw. De trillingstijd is de tijdsduur van 1 trilling
-Hoe kleiner de trillingstijd hoe hoger de frequentie en dus hoe hoger de toon.
- De Amplitude is hier 3 mm (milimeter), hoe groter de amplitude hoe HARDER het geluid.
Slide 60 - Diapositive
Trillingstijd aflezen
(figuur 11 op pagina 203)
De rode cirkels geven het einde van de trilling aan. Als je goed kijkt zie je dat het patroon daar hetzelfde is. Maar hoe bepaal je de trillingstijd?
Kijk naar groene lijnen. Tussen de 2 groene lijnen is er 1 trilling. De trilling begint op 2 seconde en eindigt op 10 seconde.
-De trillingstijd is de tijd waarin een trilling 1 keer voorkomt. -De frequentie is het aantal trillingen per seconde.
-De amplitude (de maximale uitwijking van de trilling) geeft aan hoe hard het geluid is.
Slide 62 - Diapositive
Trillingstijd en frequentie (aantekening)
Belangrijke opmerkingen
- Vergeet niet de formule goed op te schrijven - Geen grootheden of eenheden vergeten - Soms moet je miliseconde omrekenen naar seconde - gebruik alleen seconde en Hertz in de formule
Slide 63 - Diapositive
Klankkleur
Slide 64 - Diapositive
Grondtoon
De toon met de laagste frequentie die een snaar of luchtkolom maakt
Slide 65 - Diapositive
Opdrachten maken tm 8.4
Groep A: 52 tm 54, 56 en 58 tm 62
Groep B: 52 tm 62
Slide 66 - Diapositive
Lesdoelen 8.4
- Weten hoe je geluiden kunt weergeven in een diagram.