1. Indledende input:Mekanisk energi
* strejken: Du anvender en kraft på klokken (normalt ved at slå den med en hammer eller klapper). Denne kraft fungerer på klokken, overfører mekanisk energi til det.
2. Vibrationer:mekanisk til lyd energi
* deformation: Kraften får klokken til at deformere, strække og komprimere metallet. Denne deformation er midlertidig, og klokken har elastisk potentiel energi opbevaret inden i det.
* rebound: Klokkens elasticitet får den til at springe tilbage og vibrerer hurtigt. Denne vibration er en form for mekanisk energi .
* lydbølger: De vibrerende klokke forstyrrer de omgivende luftmolekyler og skaber lydbølger der bærer energi væk fra klokken. Dette er konvertering af mekanisk energi til lydenergi .
3. Dæmpning:Lyd energi til termisk energi
* Friktion: Klokkens vibrationer dæmpes gradvist af intern friktion i metallet såvel som af friktion med den omgivende luft.
* varme: Denne friktion konverterer noget af lydenergien til termisk energi , hvilket får klokken til at varme lidt op.
4. Resumé:
* Mekanisk energi (strejke) -> Elastisk potentiel energi (deformation) -> Mekanisk energi (vibrationer) -> Lydenergi (lydbølger) -> Termisk energi (dæmpning)
Yderligere noter:
* Stykkeren på klokkens lyd bestemmes af hyppigheden af dens vibrationer, der er påvirket af klokkens form, størrelse og materiale.
* Lydningen af lyden bestemmes af vibrationens amplitude.
* Ringens varighed afhænger af, hvor hurtigt vibrationerne er dæmpet.
Sidste artikelHvilket forklarer sekvensen af energitransformation under phoyosyntese?
Næste artikelOprettelse af lydbølger kræver energi?