『壹』 初中物理当中那些属于电磁波,那些又是超声波,次声波,微波,望各位速速回答、、、
超声:B超、声呐、蝙蝠等发出超声;是频率大于20000Hz的声波;
次声:地震、台风、海啸、泥石流会产生次声;是频率低于20Hz的声波;
电磁波包括:长波、中波、短波、微波、红外线、可见光、紫外线、x射线……等等.
也就是说,光与微波,都是电磁波.
上面的排列是按频率越来越大(即波长越来越小)排列的.
『贰』 说说超声波,次声波,红外线,微波的区别和应用
超声波的运用:1.用来传递信息(b超,声呐的)
2.用来传递能量(超声波洗眼睛
钟表等精密仪器
打掉人体内结石等)
次声波的运用:1.用来传递信息(地震
火山可以发出较强次声波)
2.用来传递能量(用做军事方面,做成次声武器
穿透力极强
杀人不流血)
超声波特点:频率高,对人体无害,携带信息量大,但穿透力较弱。
次声波特点:容易引起人体内器官共振,对人体造成伤害,穿透力极强。
红外线的应用事例
夜视仪————探测人体热量,红外线成像
测距仪————以红外线作为载波的一种测量距离的精密仪器
理疗机————使用远红外线的热效应治疗
热寻的导弹——跟踪飞机尾部热量的导弹,
微波的最重要的应用是雷达和通信
『叁』 超声波是微波吗
不是,微波是电磁波。超声波是机械波。
『肆』 超声波和微波有什么区别
一个是电磁波,一个是机械波,这个就是最大的区别。
『伍』 超声超与微波有什么不同
超声波 我们知道,当物体振动时会发出声音。科学家们将每秒钟振动的次数称为声音的频率,它的单位是赫兹。我们人类耳朵能听到的声波频率为20~20,000赫兹。当声波的振动频率大于20000赫兹或小于20赫兹时,我们便听不见了。因此,我们把频率高于20000赫兹的声波称为“超声波”。http://ke..com/view/32371.html?wtp=tt
微波是指频率为300MHz-300GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称,即波长在1米(不含1米)到1毫米之间的电磁波,是分米波、厘米波、毫米波的统称。微波频率比一般的无线电波频率高,通常也称为“超高频电磁波”。微波作为一种电磁波也具有波粒二象性.微波量子的能量为1 99×l0 -25~ 1.99×10-22j.http://ke..com/view/5863.html?wtp=tt
『陆』 超声波和微波,还有红外线,紫外线都属于电磁波吗
超声波不属于
声波是物质波的一种
红外紫外线都是光波中的一部分,光波属于电磁波
对你的补充:
波就是粒子移动的时的波动效应...
就象一100个气球堆在一起,推其中一个,会把周围的拉动,整体上就是波
电磁波不是指电的波动,而是指带电荷粒子的波动。
光的波粒二象形......
『柒』 超声波和微波有区别吗
根本不是一个概念:
微波是电磁波,频率在300兆赫到300千兆赫的电磁波(波长1米 - 1毫米),通常是作为信息传递而用于雷达、通讯技术中.
微波加热的特点
1、加热速度快 常规加热如火焰、热风、电热、蒸汽等,都是利用热传导的原理将热量从被加热物外部传入内部,逐步使物体中心温度升高,称之为外部加热.要使中心部位达到所需的温度,需要一定的时间,导热性较差的物体所需的时间就更长.微波加热是使被加热物本身成为发热体,称之为内部加热方式,不需要热传导的过程,内外同时加热,因此能在短时间内达到加热效果.
2、均匀加热 常规加热,为提高加热速度,就需要升高加热温度,容易产生外焦内生现象.微波加热时,物体各部位通常都能均匀渗透电磁波,产生热量,因此均匀性大大改善.
3、节能高效 在微波加热中,微波能只能被加热物体吸收而生热,加热室内的空气与相应的容器都不会发热,所以热效率极高,生产环境也明显改善.
4、易于控制 微波加热的热惯性极小.若配用微机控制,则特别适宜于加热过程加热工艺的自动化控制.
5、低温杀菌、无污染微波能自身不会对食品污染,微波的热效应双重杀菌作用又能在较低的温度下杀死细菌,这就提供了一种能够较多保持食品营养成份的加热杀菌方法.
6、选择性加热 微波对不同性质的物料有不同的作用,这一点对干燥作业有利.因为水分子对微波的吸收最好,所以含水量高的部位,吸收微波功率多于含水量较低的部位这就是选择加热的特点.烘干木材、纸张等产品时,利用这一特点可以做到均匀加热和均匀干燥.
值得注意的是有些物质当温度愈高、吸收性愈好,造成恶性循环,出现局部温度急剧上升造成过干,甚至炭化,对这类物质进行微波加热时,要注意制定合理的加热工艺.
7、安全无害 在微波加热、干燥中,无废水、废气、废物产生,也无辐射遗留物存在,其微波泄漏也确保大大低于国家制定的安全标准,是一种十分安全无害的高新技术.
超声波是声波:频率高于人的听觉上限(约为20000赫)的声波,称为超声波,或称为超声.
超声波在媒质中的反射、折射、衍射、散射等传播规律,与可听声波的规律并没有本质上的区别.但是超声波的波长很短,只有几厘米,甚至千分之几毫米.与可听声波比较,超声波具有许多奇异特性:传播特性——超声波的波长很短,通常的障碍物的尺寸要比超声波的波长大好多倍,因此超声波的衍射本领很差,它在均匀介质中能够定向直线传播,超声波的波长越短,这一特性就越显著.功率特性——当声音在空气中传播时,推动空气中的微粒往复振动而对微粒做功.声波功率就是表示声波做功快慢的物理量.在相同强度下,声波的频率越高,它所具有的功率就越大.由于超声波频率很高,所以超声波与一般声波相比,它的功率是非常大的.空化作用——当超声波在液体中传播时,由于液体微粒的剧烈振动,会在液体内部产生小空洞.这些小空洞迅速胀大和闭合,会使液体微粒之间发生猛烈的撞击作用,从而产生几千到上万个大气压的压强.微粒间这种剧烈的相互作用,会使液体的温度骤然升高,起到了很好的搅拌作用,从而使两种不相溶的液体(如水和油)发生乳化,并且加速溶质的溶解,加速化学反应.这种由超声波作用在液体中所引起的各种效应称为超声波的空化作用.
『捌』 微波和超声波的区别
有区别。主要区别有,概念不同、产生不同、应用不同,具体如下:
一、概念不同
1、微波
微波是指频率为300MHz~3000GHz的电磁波,是无线电波中一个有限频带的简称。
2、超声波
超声波是一种频率高于20000赫兹的声波,称为“超声波”。
二、产生不同
1、微波
微波能通常由直流电或50Hz交流电通过一特殊的器件来获得。可以产生微波的器件有许多种,但主要分为两大类,半导体器件和电真空器件。
2、超声波
声波是物体机械振动状态(或能量)的传播形式。超声波是指振动频率大于20000Hz以上的,其每秒的振动次数(频率)甚高,超出了人耳听觉的一般上限(20000Hz),人们将这种听不见的声波叫做超声波。
三、应用不同
1、微波
微波的最重要应用是雷达和通信。雷达不仅用于国防,同时也用于导航、气象测量、大地测量、工业检测和交通管理等方面。通信应用主要是现代的卫星通信和常规的中继通信。射电望远镜、微波加速器等对于物理学、天文学等的研究具有重要意义。毫米波微波技术对控制热核反应的等离子体测量提供了有效的方法。微波遥感已成为研究天体、气象和大地测量、资源勘探等的重要手段。
2、超声波
广泛用于超声波探伤、测厚、测距、遥控和超声成像技术。超声成像是利用超声波呈现不透明物内部形象的技术。把从换能器发出的超声波经声透镜聚焦在不透明试样上,从试样透出的超声波携带了被照部位的信息(如对声波的反射、吸收和散射的能力),经声透镜汇聚在压电接收器上,所得电信号输入放大器,利用扫描系统可把不透明试样的形象显示在荧光屏上。上述装置称为超声显微镜。
超声成像技术已在医疗检查方面获得普遍应用,在微电子器件制造业中用来对大规模集成电路进行检查,在材料科学中用来显示合金中不同组分的区域和晶粒间界等。
『玖』 微波电磁波超声波 有什么区别 分别有什么应用 只要初中知识的.. 谢谢
微波电磁波都是电磁波,超声波是声波,是一种机械波.
微波用来加热食物,传播信号,电磁波一般用来传递信息.超声波是用来测距,或者定位的.