Частота – это количество циклов в единицу времени. У нас дано, что цикл вдоха-выдоха повторяется 36 раз в минуту. Чтобы найти частоту в секундах, нужно перевести минуты в секунды.
1 минута = 60 секунд
Чтобы найти частоту в герцах (Гц), разделим количество циклов на время в секундах:
\[ f = \frac{36}{60} \] \[ f = 0.6 \text{ Гц} \]Ответ: 0.6 Гц
Амплитуда колебаний – это максимальное отклонение тела от положения равновесия. В данном случае амплитуда равна 3 см.
За половину периода тело проходит путь от одного крайнего положения до другого. Таким образом, путь равен двум амплитудам.
\[ \text{Путь} = 2 \times \text{Амплитуда} \] \[ \text{Путь} = 2 \times 3 \text{ см} \] \[ \text{Путь} = 6 \text{ см} \]Ответ: 6 см
На графике видно, что один полный период (одно полное колебание) занимает 4 секунды.
Ответ: 4 с
Длина волны (\[ \lambda \]) связана со скоростью (\[ v \]) и периодом (\[ T \]) формулой:
\[ \lambda = v \times T \]У нас дано:
\[ v = 10 \text{ м/с} \]
\[ T = 0.5 \text{ с} \]
Подставляем значения:
\[ \lambda = 10 \text{ м/с} \times 0.5 \text{ с} \] \[ \lambda = 5 \text{ м} \]Ответ: 5 м
При увеличении частоты колебаний в звуковой волне человек отмечает увеличение высоты звука. То есть, звук становится более высоким и пронзительным.
Ответ: Звук становится выше.
Эхо – это звук, отраженный от препятствия и вернувшийся к источнику. Звук должен пройти расстояние от охотника до лесного массива и обратно.
Общее расстояние, которое должен пройти звук:
\[ \text{Общее расстояние} = 2 \times \text{Расстояние до массива} \] \[ \text{Общее расстояние} = 2 \times 170 \text{ м} \] \[ \text{Общее расстояние} = 340 \text{ м} \]Скорость звука в воздухе дана: \[ v = 340 \text{ м/с} \]
Время можно найти по формуле:
\[ t = \frac{\text{Расстояние}}{\text{Скорость}} \] \[ t = \frac{340 \text{ м}}{340 \text{ м/с}} \] \[ t = 1 \text{ с} \]Ответ: 1 с
Ответ: 1) 0.6 Гц, 2) 6 см, 3) 4 с, 4) 5 м, 5) звук становится выше, 6) 1 с