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Pour oreilles de chien uniquement. Laboratoire scientifique pour enfants Annuaire / Laboratoire scientifique pour enfants Les chasseurs-braconniers ont inventé le sifflet à ultrasons il y a des centaines d'années, mais ils ont pu expliquer pourquoi les chiens l'entendent, mais les chasseurs ne l'entendent pas, bien plus tard. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'il a été établi que le son est une vibration de l'air. Au XNUMXème siècle, des appareils sont apparus qui mesuraient la fréquence des vibrations sonores.
Le scientifique anglais Francis Galton a créé en 1883 un appareil qui crée un son d'exactement une fréquence donnée (Fig. 1), ressemblant à un sifflet. Avec son aide, il a été possible de découvrir que l'oreille de la plupart des gens entend des sons dont la fréquence ne dépasse pas 20 000 Hz. Les sons de fréquences plus élevées sont devenus connus sous le nom d'ultrasons. Ils sont entendus, par exemple, par les chats, les chiens et les chevaux. Ils perçoivent des sons avec une fréquence de 20 à 30 70 Hz, mais les chauves-souris battent tous les records. Pour eux, même XNUMX XNUMX Hz n'est pas la limite. Aujourd'hui, les braconniers n'ont plus besoin de sifflets à ultrasons. Mais ils trouvent toujours une utilité. Au début du siècle dernier, le célèbre entraîneur M.A. Durov a montré un cheval dans l'arène du cirque à Moscou qui pouvait additionner et multiplier des nombres entiers et même extraire des racines. Elle répondit par un coup de sabot. De plus, l'entraîneur était assis derrière un écran, donnait des exemples par écrit, et le cheval les percevait par télépathie et donnait la bonne réponse. Moscou a été choqué. S'amusant un peu, M.A. Durov a révélé son secret. Dans la poche de l'artiste se trouvait une poire en caoutchouc avec le sifflet de Galton. En appuyant imperceptiblement dessus, le maestro donna au cheval un signal que personne d'autre qu'elle ne put entendre. Et elle, connais ton affaire, en même temps tapoté du sabot, que le public prit pour un code numérique... Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont trouvé le sifflet de Galton plus sérieux. Pendant la guerre du Pacifique, les Américains ont capturé à plusieurs reprises de petits navires japonais. L'équipe a abandonné, laissant intactes toutes les choses les plus importantes : armes, provisions, moteurs. Mais maintes et maintes fois sur le pont du capitaine, ils ont trouvé des fragments d'un appareil, composé d'une corne en étain et de tuyaux. Des officiers de renseignement américains, dont l'attention était depuis longtemps attirée par la capacité des navires japonais à agir de concert, sans recourir à aucun moyen de communication connu, ayant reconstitué les fragments d'un engin brisé sur différents navires, ont découvert qu'ils avaient fondamentalement un de nouveaux moyens de communication devant eux. Il était basé sur un puissant sifflet à ultrasons, alimenté par l'air comprimé du compresseur d'un navire. À l'aide d'un appareil à ultrasons spécial, la voix du capitaine a changé au rythme des vibrations sonores. Des ultrasons modulés ont été envoyés au destinataire à l'aide d'un klaxon. Le signal reçu a été traité en soustrayant la fréquence porteuse, et une voix humaine est devenue audible. La portée d'un tel système de communication atteignait plusieurs kilomètres.
Mais parlons des conceptions de sifflet. Commençons par le plus simple (Fig. 2). Prenez deux bandes d'étain. Pliez l'un d'eux, comme indiqué sur la figure, en zigzag, et l'autre avec un support et soudez ensemble. Si vous pincez les trous latéraux du produit entre le pouce et l'index et que vous soufflez dans le tube, vous risquez d'entendre un sifflement. Si le sifflet est silencieux, vous devrez faire le réglage. Elle consiste à trouver la bonne position par rapport au tube plat de l'extrémité de la partie cylindrique du sifflet. Un sifflement net et fort se produit lorsqu'un jet d'air pénètre dans la partie cylindrique, fait un tour autour d'elle et dévie vers le haut le flux d'air sortant du tube. L'écoulement dans la partie cylindrique s'arrête, mais au bout d'un moment la barrière disparaît ; une nouvelle portion d'air entre dans la partie cylindrique, fait une révolution le long de celle-ci, et tout se répète. En conséquence, un flux d'air sort de la fente du sifflet, interrompu par une fréquence élevée. Il crée du son. Après une première expérience réussie, réalisez plusieurs sifflets avec une partie cylindrique de différents diamètres de 5 à 20 mm. Plus le diamètre de la partie cylindrique est petit, plus la fréquence du son est élevée. Un sifflet d'un diamètre inférieur à 5 mm peut déjà produire des ultrasons. Seulement vous ne l'entendrez pas, vous devrez donc mettre en place un tel sifflet avec un oscilloscope et un microphone. Vous verrez l'échographie à l'écran comme un segment de sinusoïde. Le sifflet est réglé jusqu'à ce que son amplitude maximale soit atteinte. Eh bien, si vous n'avez pas d'oscilloscope, essayez de trouver un langage commun avec un chat ou un chien...
Le sifflet décrit est facile à fabriquer et à régler. Mais un sifflet cylindrique est beaucoup plus efficace (Fig. 3). D'une longueur d'environ un mètre, il émet un son d'une fréquence de 100 - 150 Hz et peut remplacer le sifflet d'un bateau à vapeur. D'une longueur de plusieurs millimètres, le sifflet se transformera en un sifflet Galton avec une fréquence allant jusqu'à 60 000 Hz.
Dans la figure 4, vous voyez un sifflet à ultrasons conçu pour contrôler les modèles. Il est alimenté par une ampoule en caoutchouc et est équipé d'un réflecteur parabolique qui dirige le son jusqu'à une distance de 25 m. Après avoir entraîné le chien à répondre à son son, vous pouvez lui montrer diverses astuces. Auteur : A.Ilyin Nous recommandons des articles intéressants section Laboratoire scientifique pour enfants: ▪ De quels gaz l'air est-il composé ? Voir d'autres articles section Laboratoire scientifique pour enfants. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins
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