utorok 15. marca 2016

Šmálikovci: hra na telefón

Zahrali sme sa hru na telefón: V telocvični sme sa postavili do radu. „Zapli“ sme naše telefóny. Prvý vymyslel slovné spojenie - vetu a povedal ju do telefónu susedovi. Sused ju poslal ďalej cez telefón ďalšiemu susedovi atď. Keď sa veta dostala k poslednému hráčovi povedal ju nahlas. No dosť sme sa nasmiali...

The Šmáliks: The telephone game


We played the telephone game. We lined up in the school gym. We “turned on” our telephones. The first person came up with a phrase – a sentence and told it over the phone to the neighbour. The neighbour then passed it on to another neighbour and so on. When the sentence reached the last player, he/she said it out loud. We certainly laughed a lot. 


Lankový telefón: vplyv dĺžky spojovacej šnúry

String telephone: the effect of connecting string length


Pomôcky:
rovnaké kelímky, háčkovacia priadza Beckov v rôznych dĺžkach: 1 m, 2 m, 3 m... PC, mikrofón, aplikácia Audacity.

Tools:
Equally sized cups, Beckov knitting yarn of various lengths: 1 m, 2 m, 3 m... PC, a microphone, Audacity app.






Záver: Čím dlhšia šnúra tým je zvuk tlmenejší. Pri dlhých spojeniach sa síce zvuk prenesie, ale rozpoznať slovo sa nepodarilo už pri dĺžke 3 m.

Conclusion: The longer the string the more muffled the sound. Although sound is transmitted over longer distances, we were not able to recognize words once having reached the length of 3 m.

Lankový telefón: vplyv materiálu spojovacej šnúry

String telephone: the effect of connecting string material

Pomôcky:
rovnaké kelímky, rôzne spojovacie šnúry dĺžky 1 m: medený drôt hrúbky 0,5 mm, drôt zvinutý do špirály, oceľový drôt hrubý 1,8 mm, jutový špagát, háčkovacia priadza Beckov, stužka, krútená šnúra, rybárske lanko - silon, PC, mikrofón, aplikácia Audacity.

Tools: 
Equally sized cups, various types of 1m long connecting strings: 0.5mm wide copper wire, coiled wire, 1.8mm wide steel wire, jute string, Beckov knitting yarn, twisted string, fishing line – nylon, PC, a microphone, Audacity app.







Záver: Výborným spojovacím materiálom je kovový drôt. Rýchlosť zvuku v medi, ktorú sme použili je približne desaťkrát väčšia ako vo vzduchu. Zvuk môže prenášať aj drôt, ktorý je ohnutý v tvare špirály. Príliš napnutý drôt zvuk tlmí, pretože bráni napnutie spôsobuje napnutie membrán. Príliš hrubý drôt nie je vhodný – energia zvuku nestačí na to, aby sa rozkmital. 
Rybárske lanko, jutový špagát, pletená šnúra, „chlpatá“ pletacia vlna nie sú vhodné na prenos zvukovej vlny. Zvuk, ktorý vychádza z druhej dutiny, je slabý - tlmený.

Conclusion: Excellent connecting material is a metal wire. The speed of sound in copper, which we used, is approximately ten times higher than in the air. Sound can also be transmitted through a wire bent in the shape of a coil. Too highly-strung wire muffles the sound because it causes high tension in the membranes. Too thick of a wire is not suitable – the sound energy is not sufficient enough to make it oscillate.



Fishing line, jute string, twisted string and “fluffy” knitting yarn are not suitable for transmission of sound waves. Sound coming out of the other cavity is weak - muffled.

Lankový telefón: vplyv tvaru kelímkov na šírenie zvuku:

String telephone: the effect of cup shape on sound spread:

Pomôcky: 
veľký a malý kužeľovitý kelímok, plechovka od piva - valcovitý kelímok, jutový špagát - 1m,  PC, mikrofón, aplikácia Audacity.
Tools: 
A large and a small conical cup, a beer can – cylindrical cup, 1m long jute string, a PC, a microphone, Audacity app.







Záver: Pri valcovitom tvare kelímkov dochádza k tlmeniu zvuku. Kužeľovitý tvar umožňuje prenos slov zrozumiteľnejšie ako valcovitý tvar. Väčší kelímok umožňuje lepší prenos zvuku ako menší kelímok.

ConclusionThe cylindrical cup shape muffles the sound. The conical cup shape allows a clearer transmission of words than the cylindrical one. A larger sized cup enables a better transmission of sound than a smaller one. 

Skúmanie vlastností lankového telefónu...

Každá časť telefónu ovplyvňuje kvalitu prenosu zvuku. Skúmali sme teda rôzne membrány, spojovacie šnúry, dĺžky spojovacích šnúr, množstvo šnúr od jedného vysielača a pod. Na to, aby naše merania boli, čo najpresnejšie za zdroj zvuku sme si zvolili píšťalku (zabezpečili rovnakú intenzitu zvuku) a na príjme sme zachytávali zvuk mikrofónom, ktorý bol spojený s PC. V programe Audacity sme zaznamenávali naše pozorovania. Pri meraniach sme menili vždy len jeden parameter (napr. druh kelímkov, materiál šnúry alebo dĺžku šnúry.) Všetky merania mohli byť ovplynené držaním kelímkov, nerovnakým napnutím spojenia ale aj nerovnakým písknutím.


Skúmanie vlastností telefónov - Kizoa Video Editor - Movie Maker


Exploring the properties of a string telephone...

Each component of the telephone influences the quality of sound transmission. Therefore we explored various types of membranes, connecting strings, the number of strings leading from a transmitter, etc. To make our measurements as accurate as possible we decided to use a whistle as a sound source (provides the same intensity of sound) and on the receiving side we used a microphone connected to a PC. We used Audacity software to record our observations. When taking measurements with always changed only one variable (e.g. cup type, string material or length). All measurements may have been affected by the way of holding the cups, uneven tension of the string as well as uneven whistle blows.

Už viem ako funguje jednoduchý lankový telefón...

Zhotovili sme si jednoduchý lankový telefón. Potrebovali sme dva kelímky (plechovky) a dlhšiu spojovaciu „šnúru“. Ako to funguje: Od rozochvených hlasiviek sa šíria tlakové vlny - zhusťovanie a zrieďovanie vzduchu do nádobky. Nádobky slúžia na usmernenie zvuku a teda aj zosilnenie. V otvore dutiny sa rytmicky mení tlak vzduchu. Časť dutiny, v strede ktorej je prichytená spojovacia šnúra, funguje ako membrána. Z membrány sa chvenie, priamym dotykom, prenáša na spojovaciu šnúru. Aby sa šnúra rozkmitala, musí byť napnutá. Zo šnúry sa prenáša chvenie priamym dotykom na „membránu“, ktorá je pevne spojená so stenami druhej dutiny. Dutiny i stĺpec vzduchu v dutine sa od membrány rozochvejú, chvenie vzduchu rozochveje membránu ucha.


Now I know how a simple string telephone works...

We made a simple string telephone. We needed two plastic cups (or cans) and a longer connecting “string”. How it works: oscillating vocal folds emit shock waves – making the air in the cup denser or thinner. Cups are necessary to direct the sound, thus amplifying it. The air pressure rhythmically changes inside the opening of the cavity. A part of the cavity, where the string is attached serves as a membrane. Oscillation of the membrane is transmitted to the connecting string through a direct contact. The string must be highly-strung for it to oscillate. Oscillation of the string is through a direct contact transmitted to the “membrane”, which is firmly attached to the walls of the other cavity. The cup and the air column in the cup pick up the oscillation of the membrane and the oscillating air makes the eardrum oscillate. 

Už viem ako vzniká zvuk...

Zdrojom zvuku sú najčastejšie telesá, ktoré kmitajú. Kmitajúce teleso zhusťuje a zrieďuje napr. vzduch, ktorý ho obklopuje, vzniká tak pozdĺžne vlnenie – zvuk, ktorý sa šíri do okolia. Zvuk pozdĺžne vlnenie s frekvenciou od 16 Hz do 20000 Hz. Zvuky v tomto rozsahu frekvencií môžeme počuť. Zvukom vyvolaným periodickými kmitmi hovoríme tóny. Tóny vytvárajú napr. hudobné nástroje. Neperiodické zvuky označujeme slovom hluk. Hluky, hlavne hlasné sú ľudskému uchu nepríjemné. Hovoríme im rany, šumy, praskoty, škrípanie, vŕzganie…

Vyskúšajte si svoj sluch... https://www.youtube.com/watch?v=H-iCZElJ8m0

Now I know how sound is produced...

The sources of sound are most frequently oscillating objects. An oscillating object causes for instance the air around it to become denser or thinner creating longitudinal waves emission – sound, which spreads around. Sound is longitudinal waves emission with a frequency from 16 Hz to 20000 Hz. Sounds in this frequency range are audible. Sounds generated by periodic oscillation are called tones. Tones are produced for example by musical instruments. Nonperiodic sounds are referred to as noise. Noises, especially loud ones are unpleasant to the human ear. We call them blasts, interference, crackling, creaking, scrunching…