Ⅰ 聲吶為什麼用超聲波不用次聲波
由於其他探測手段的作用距離都很短,光在水中的穿透能力很有限,即使在最清澈的海水中,人們也只能看到十幾米到幾十米內的物體;電磁波在水中也衰減太快,而且波長越短,損失越大,即使用大功率的低頻電磁波,也只能傳播幾十米。
然而,聲波在水中傳播的衰減就小得多,在深海聲道中爆炸一個幾公斤的炸彈,在兩萬公里外還可以收到信號,低頻的聲波還可以穿透海底幾千米的地層,並且得到地層中的信息。在水中進行測量和觀察,至今還沒有發現比聲波更有效的手段。
(1)聲吶什麼是超聲波還是次聲波擴展閱讀:
可用來探測水下目標,並測定其距離、方位、航速、航向等運動要素。主動聲吶發射某種形式的聲信號.利用信號在水下傳播途中障礙物或目標反射的回波來進行探測。由於目標信息保存在回波之中,所以可根據接收到的回波信號來判斷目標的存在,並測量或估計目標的距離、方位、速度等參量。
傳統上潛艇安裝聲吶的主要位置是在最前端的位置,由於現代潛艇非常依賴被動聲吶的探測效果,巨大的收音裝置不僅僅讓潛艇的直徑水漲船高,原先在這個位置上的魚雷管也得乖乖讓出位置而退到兩旁去。
Ⅱ 聲吶是利用超聲波還是次聲波
超聲波,
超聲波遇到很多物體(如海底,船殼等)會沿原來的路線返回,被接收器收到,就可以用於雷達了..蝙蝠也是用超聲波的!
次聲波,就是頻率低於人耳能聽到的聲音..會對人體產生危害.因為它的頻率與某些人體器官一樣,會與那些器官產生共振.會使那些器官出現問題..
Ⅲ 聲吶探測是向海底發射次聲波還是超聲波
(1)根據回聲定位的原理,科學家發明了聲吶;利用超聲波來傳遞信息;
(2)超聲波需要在介質中傳播,真空中沒有介質不能傳聲,因此不能用超聲波聲吶測太空的距離.
故答案為:超聲波;真空不能傳聲.
Ⅳ 什麼是次聲波和超聲波
人生活在聲波的世界裡。說話聲、唱歌聲、音樂聲、行車聲、嘈雜聲……其實,人能聽到的僅是聲波的一部分。實驗表明,人僅能聽到頻率在20~20000赫以內的聲波。這個范圍內的聲波叫可聞聲波。低於20赫的叫次聲波,高於20000赫的叫超聲波。次聲波和超聲波是人聽不見的。可聞聲主要應用於語言交流和音樂等。次聲波波長長,繞射能力強,不易被水、空氣和一般障礙阻擋吸收。地震、核爆炸產生的次聲可繞地球傳播兩三周。因此次聲可用來探測高空氣象、偵察核爆炸、預測地震等。超聲波波長短,對液體和固體有較強的穿透能力,可用來對機械零件探傷,診斷人體內臟器官病變、粉碎腎結石。還可用來清洗機械、儀器零件等。
19世紀時,德國科學家克拉尼通過實驗得出:2萬赫是人耳所能聽到的聲波的上限。後來人們就把這種超過2萬赫的人耳不能聽到的聲波叫做超聲波。
神奇的超聲與次聲超聲波有兩個很重要的特性:第一是它的定向性。由於超聲波的頻率很高,所以波長很短,因此它可以像光那樣沿直線傳播,而不像那些波長較長的聲波會繞過物體前進。超聲波碰到障礙物就會反射回來,通過接收和分析反射波,就可以測定障礙物的方向和距離。在自然界里,蝙蝠就是用口器發出超聲波,用耳朵接收反射波來辨別障礙物的,因此它在漆黑的岩洞里能夠飛翔自如,還能准確無誤地捕捉到小飛蟲呢!
超聲波的第二個特點是它在水裡能傳播很遠的距離。在空氣中,3萬赫的超聲波前進24米,強度就減弱過半;而在水裡,它前進44千米強度才減弱一半,是空氣中傳播距離的1800倍左右。由於光和其他電磁波在水裡步履維艱,走不了多遠,因此超聲波便成了探測水中物體的首選工具了。
第一次世界大戰的時候,德國潛水艇憑借浩瀚的海洋做掩護,頻頻襲擊英國和法國的巡洋艦。此時,法國科學家朗之萬心急如焚,他經過苦心鑽研,發明了一種叫聲吶的儀器。聲吶由超聲波發生器和接收器兩部分組成。發聲器主動發出超聲波,接收器接收並測量各種回聲,通過計算發出和收到信號的時間間隔來發現各種目標。精密的主動聲吶不僅能夠確定目標的位置、形狀,甚至還能分析出敵潛艇的許多性能呢。
在和平的年代裡,聲吶還被用來探測魚群、測定暗礁、港口導航等。用現代的側掃聲吶來考察海底的情況,它能清晰地把海底地貌描繪到圖紙上,畫出精確的「地貌聲圖」,誤差不超過20厘米。
同樣的道理,把超聲波送入人體,產生的反射波經過電子設備的處理,會在熒光屏上顯示出清晰的圖像,把人體內臟的大小、位置、彼此間的關系和生理狀況反映得清清楚楚。大家熟悉的醫院里常做的B超檢查,就是用B型超聲波來檢查肝、膽、胰以及子宮、盆腔、卵巢等重要內臟器官,及時發現其中的結石、腫瘤等病變。利用超聲波,醫生還能對懷孕婦女腹中的胎兒進行檢查。
超聲波檢測的原理應用到工程上,就是超聲探傷。只要向工件發射一束超聲波,遇到工件內隱藏的裂紋、砂眼、氣泡等,超聲波就會發生不正常的反射波,再小的缺陷也逃不過它的檢測。超聲波成了工程師明亮的「眼睛」。
超聲技術
自19世紀末到20世紀初,在物理學上發現了壓電效應與反壓電效應之後,人們解決了利用電子學技術產生超聲波的辦法,從此迅速揭開了發展與推廣超聲技術的歷史篇章。
1922年,德國出現了首例超聲波治療的發明專利。40年代末期超聲治療在歐美興起,1949年召開的第一次國際醫學超聲波學術會議上,才有了超聲治療方面的論文交流,為超聲治療學的發展奠定了基礎。1956年第二屆國際超聲醫學學術會議上已有許多論文發表,超聲治療進入了實用成熟階段。
國內在超聲治療領域起步稍晚,1950年首先在北京開始用800KHz頻率的超聲治療機治療多種疾病,至50年代開始逐步推廣,並有了國產儀器。到了70年代有了各型國產超聲治療儀,超聲療法普及到全國各大型醫院。
Ⅳ 聲納是超聲波還是次聲波
潛水艇用的聲納是超聲波
Ⅵ 聲吶是超聲波還是次聲波
聲吶利用的是超聲波。聲吶是超聲波的應用之一,聲吶即是利用超聲波方向性強且傳播距離遠的特點進行距離測定。
超聲波的聲音頻次高於20000Hz,在現代生活中的應用范圍很廣,而次聲波的聲音對人體有害。
Ⅶ 聲納,雷達是超聲波還是次聲波
雷達應該採用無線電波技術而不是超聲波
次聲波的話會把人共振到死亡為止的
Ⅷ 聲納是利用超聲波還是次聲波工作
超聲波,因為次聲對人體危害很大
Ⅸ 什麼叫超聲波,什麼叫次聲波
一、超聲波
超聲波是一種頻率高於20000赫茲的聲波,它的方向性好,穿透能力強,易於獲得較集中的聲能,在水中傳播距離遠,可用於測距、測速、清洗、焊接、碎石、殺菌消毒等。在醫學、軍事、工業、農業上有很多的應用。超聲波因其頻率下限大於人的聽覺上限而得名。
二、次聲波
頻率小於20Hz(赫茲)的聲波叫做次聲波。次聲波不容易衰減,不易被水和空氣吸收。而次聲波的波長往往很長,因此能繞開某些大型障礙物發生衍射。某些次聲波能繞地球2至3周。某些頻率的次聲波由於和人體器官的振動頻率相近甚至相同,容易和人體器官產生共振,對人體有很強的傷害性,危險時可致人死亡。
(9)聲吶什麼是超聲波還是次聲波擴展閱讀
特點:
(一)、超聲波
(1)、超聲波在傳播時,方向性強,能量易於集中。
(2)、超聲波能在各種不同媒質中傳播,且可傳播足夠遠的距離。
(3)、超聲波與傳聲媒質的相互作用適中,易於攜帶有關傳聲媒質狀態的信息診斷或對傳聲媒質產生效用及治療。
(4)、超聲波可在氣體、液體、固體、固熔體等介質中有效傳播。
(5)、超聲波可傳遞很強的能量。
(6)、超聲波會產生反射、干涉、疊加和共振現象。
(二)、次聲波
次聲波的特點是來源廣、傳播遠、能夠繞過障礙物傳得很遠。次聲的聲波頻率很低,在20Hz以下,波長卻很長,傳播距離也很遠。它比一般的聲波、光波和無線電波都要傳得遠。次聲波具有極強的穿透力,不僅可以穿透大氣、海水、土壤,而且還能穿透堅固的鋼筋水泥構成的建築物,甚至連坦克、軍艦、潛艇和飛機都不在話下。
次聲波的傳播速度和可聞聲波相同,由於次聲波頻率很低。大氣對其吸收甚小,當次聲波傳播幾千千米時,其吸收還不到萬分之幾,所以它傳播的距離較遠,能傳到幾千米至十幾萬千米以外。
Ⅹ 潛艇上的聲吶是超聲波還是次聲波
聲納發射的就是高頻聲波。
電磁波在水中會被吸收,無法穿透水層探測。
次聲波的發射和接收都很困難,而且對船體有損傷,甚至可能造成船隻解體。
超聲波雖然可以用,但它的穿透性比較強,回波比較弱,不好接收。