『壹』 鲸发什么声波
应该说,大部分鲸是利用超声来定位的。
与陆生的蝙蝠一样,生活在水中的齿鲸类(包括淡水豚类和海豚)也能进行回声定位。齿鲸多栖于食物丰富、能见度较低的水体中,这样就限制了它们靠视觉觅食。况且,象抹香鲸,常潜入1000米以下、光线不能透过的深海中捕食,再好的眼睛也难以分辩周围物体。齿鲸类眼睛退化为小眼,虽有感光功能但分辨能力减退;于此同时进化出一套凭借回声定位觅食、探测目标的本领。不过,与蝙蝠不同的是,豚类的发声不是由声带的振动引起。多数学者认为,其声波是由鼻道部发出的。因为齿鲸单个鼻孔位于头颅,紧靠喷水孔还有前庭囊、鼻额囊和前额囊三对气囊,鼻道内受挤压的空气经气囊喷出而产生声音。但有的学者认为声源位于喉部。由于豚类的耳壳退化,外耳道狭窄充塞蜡质的耳屎呈闭塞状态、鼓膜和听骨也很简单,所以回声可能是通过身体组织、颅骨和下颌骨传导到中耳的。某些齿鲸的下颌骨是空的,其中充满油液,是声波的优良导体,可将声波迅速地传到紧靠其后面的中耳和内耳。然而有的学者却认为声音仍是通过外耳道、鼓膜传到耳蜗的,因为实验证明蜡质耳屎是一种传递声音的优良导体。根据测试得知豚类可发出多种不同频率的声波,其中频繁的、高音调(如白鱀豚发出的频率分布在8000~160000赫兹之间)的声音向前传播时,遇到物体便可产生回声,豚类接收回声后,把对回声的感觉转换成为神经信号传到大脑,经过听觉中枢的分析,就可确定物体在水中的具体位置。下面的实验证明了齿鲸类的回声定位也与视觉无关:在饲养池内,把一块透明的硬塑料片浸入水中,被蒙了双眼的海豚仍可以轻易地避开,并沿着一条正确的路线游动;当把活鱼抛入池中,海豚立即准确地游向活鱼并吞食之。在海豚游向活鱼的过程中,测试装置记录到高频声波,由此也确认海豚发出的高频声波用于回声定位。齿鲸类也有一些与回声定位相适应的结构特征:在鼻道的前方有一个含脂肪的额隆,起波束形成作用(或称声透镜作用),使声波集中,是声纳系统中重要的组成部分。与其它动物相比,齿鲸类的整个听觉机制已发展到很高的水平。与大多数陆生动物相反,其脑中听觉中枢比视觉中枢大四倍。一旦声纳系统出现故障或因某些原因无法正常回声定位,则齿鲸会出现搁浅死亡的悲剧。齿鲸类游到倾斜度很小的海滩、浅湾、河口后,声纳系统便失灵了。科学家们按照鲸鱼声纳的工作方式,用船代替鲸鱼进行验证,结果发现,这种地形往往扰乱甚至消除自表层水平方向进行的音波的回响。音波常越过倾斜的海底而续续向前传递,以致声纳仪器的指示器出现误差,不能正确指示水体深度。对齿鲸类来说,由于声纳失灵出现假象又迷于追逐饵物,就不知不觉地搁浅,如果退潮时还未返回较深的水域(或涨潮时无法游入较深水域),那就坐以待毙了。我就找到
『贰』 声音是如何在水里传播的,为什么鲸鱼在水里发出的声音可以传播很远
鲸鱼发出的是超声波。人耳可以听到的声波的频率是20Hz-20KHz,低于20Hz的称为次声波,高于20KHz的称为超声波。正常鲸的频率是15-25Hz,但是我们可以借助仪器将它的声音转换成我们可以听见的声音。
鲸分为两类,一类是须鲸,一类是齿鲸。鲸属于脊索动物门,脊椎动物亚门,哺乳纲,真兽亚纲,包含了大约98种生活在海洋、河流中的胎生哺乳动物。中国海域就有30余种。鲸的所有种类中除几种生活在淡水外,其他均栖息于海洋。
鲸目是完全水栖的哺乳动物,有的主要靠回声定位寻食避敌。一般以软体动物、鱼类和浮游动物为食,有的种类也能捕食海豹、海狗等。每隔一段时间,必须换气。
一般冬季从高纬度冷水区游向低纬度热水区产仔,夏季又由低纬度游回高纬度冷水区捕食,由于环境恶化和人类的大量捕杀,鲸目成员特别是一些大型成员由于经济价值高而受到广泛捕猎,许多鲸类已濒临灭绝。
『叁』 鲸鱼怎么发出超声波
鲸鱼和海豚一样,为数不多的,能发出超声波的海洋动物.
『肆』 虎鲸是通过什么方式来传播信息的
如果说座头鲸是鲸类中的“歌唱家”,白鲸是海中“金丝雀”,那么虎鲸就是鲸类中的“语言大师”了,它能发出62种不同的声音,而且这些声音有着不同的含义。例如在捕食鱼类时,会发出断断续续的“咋嚏”声,如同用力拉扯生锈铁门窗铰链发出的声音一样,鱼类在受到这种声音的恐吓后,行动就变得失常了。虎鲸不仅能够发射超声波,通过回声去寻找鱼群,还能够通过超声波判断鱼群的大小和游泳的方向。这种能力,对生活在海洋里的食肉动物来说是十分重要的,海水下面十分黑暗,很难在这种环境里看清远处的捕食目标。
『伍』 根据鲸鱼而研发出来的声呐系统,其工作原理是
声纳是一种电子设备,它利用水下声波探测、定位和通信。声纳设备一般由三部分组成:阵列、电子机柜和辅助设备。该阵列是通过以一定的几何图案排列和组合水声换能器而形成的。阵列的形状通常是球形、圆柱形、扁平形或线形。它分为接收阵列、发射阵列或接收和发射阵列。电子机柜通常具有传输、接收、显示和控制子系统。辅助设备包括供电设备、连接电缆、水下接线盒和扩声器、提升、旋转、俯仰、收放、牵引、悬挂、投放等与声纳阵列、声纳圆顶等传输控制相匹配的设备。
影响声纳工作性能的因素不仅有声纳自身的技术条件,还有外界条件。更直接的因素包括传播衰减、多径效应、混响干扰、海洋噪声、自噪声、目标反射特性或辐射噪声强度等。这主要与海洋环境因素有关。例如,由于海水介质分布的不均匀性以及海面和海床的影响和限制,声波会产生折射、散射、反射和干扰,并会产生声波线路的弯曲、信号的波动和失真,导致传播路径的变化和声阴影区的出现,这将严重影响声纳的工作距离和测量精度。
『陆』 大海广袤无垠相距甚远的鲸鱼传递消息,靠的是什么
美国纽约康奈尔大学克利斯托弗·克拉克对鲸鱼的歌声进行了长达九年的跟踪研究。克拉克使用前冷战期间美国海军的一个水下麦克风网络系统来“倾听”鲸鱼的歌声,获取了不同种类的鲸鱼的大量歌唱资料。鲸实际上是利用歌声来进行回声定位,辨识海底中如海山一类的地形位置,帮助自己安全遨游。当鲸测定行进前方300英里远的地方有海山时,就会以一种特有的歌声彼此传达前方有障碍的信息,一旦安全越过海山,鲸就会改变自己歌唱的声音。
现已与偶蹄目合并为“鲸-偶蹄目”。
鲸目体长1~30余米,体形似鱼,皮肤裸露,仅吻部具有少数毛,无汗腺和皮脂腺。前肢呈鳍状,后肢完全退化,体内仅存1对小骨片。尾末皮肤左右扩展而成水平尾鳍。无耳廓,由于皮肤下有1层厚的脂肪,借此保温和减少身体比重,有利于游泳。有的种类具有背鳍。眼小,无瞬膜,也无泪腺,视力较差。外鼻孔1~2个,位于头顶,俗称喷气孔。虽无耳廓,但听觉灵敏。肺左右各1叶。水中哺乳。胃分4室,自然环境下一般寿命达50到100岁。
鲸目是完全水栖的哺乳动物,有的主要靠回声定位寻食避敌。一般以软体动物、鱼类和浮游动物为食,有的种类也能捕食海豹、海狗等。每隔一段时间,必须换气。一般冬季从高纬度冷水区游向低纬度热水区产仔,夏季又由低纬度游回高纬度冷水区捕食。
『柒』 鲸鱼是靠什么来导航的
鲸鱼同海豚相似,辨别方向并不是靠它的眼睛。鲸的眼睛与它的身体是极不相称的,一头巨鲸的眼睛只有一个小西瓜那样大,而且视力极度退化,一般只能看到17米以内的物体。原来,鲸鱼具有一种天赋的高灵敏度的回声测距本领。它们能发射出频率范围极广的超声波,这种超声波遇到障碍物即反射回来,形成回声。鲸鱼就根据这种超生的往返时间来准确地判断自己与障碍物的距离,定位的误差一般很小。
因此,对鲸鱼“自杀”现象有一种说法是,鲸鱼为了追食鱼群而游进海湾,当鲸鱼游进海边,向着有较大斜坡的海滩发射超声波时,回声往往误差很大,甚至完全接受不到回声,鲸鱼因此迷失方向,从而酿成丧身之祸。
有一群鲸鱼于1975年7月间在美国佛罗里达州的洛捷特基海滩集体搁浅。动物学家在这些鲸鱼的内耳发现了许多圆形的昆虫。研究人员因此认为,鲸鱼耳内的寄生虫可能是使一些鲸鱼搁浅的祸首,它们破坏了鲸鱼的回声定位系统,使鲸鱼不能正确收听回声而误入歧途。
『捌』 鲸鱼没有声带不用张嘴,却能发出美妙歌声,它是怎么做到的呢
鲸鱼没有声带不用张嘴,却能发出美妙歌声,它是怎么做到的呢?鲸鱼是一种超大型的海洋生物,它们智商很高很聪明,也是一种比较友善的动物。鲸鱼的“歌声”是海底生物中,比较有特色的一个。鲸鱼是一个大嗓门,虽然我们感受不到什么,但是如果在海底,它们的声音可以达到一百五十多分贝。如果我们生活在海底,那么可能每天都会被鲸鱼吵死。
鲸鱼出现这样奇怪的举动,科学家也做出了科学的解答。科学家们认为,鲸鱼虽然没有声带,但是它们却可以通过喉咙来唱歌。鲸鱼的胸部和喉部的肌肉收缩,导致空气在肺部和气囊系统之间循环,于是就产生了震动声响。这或许就是鲸鱼没有声带,也可以发生的原理所在。不过至于鲸鱼为什么一定要在水深27米以下倒立着发声,科学家也没有给出具体的解释。主流的解释就是这样可以帮助鲸鱼把声音传得更远!
『玖』 自然界有哪些事物产生超声波
螽斯、蝙蝠、海豚和鲸鱼等动物,都是用超声波进行通信联系的。
很多人都知道,蝙蝠和海豚都能发出超声波,但人们最早发现的使用超声波的动物是螽斯。螽斯中国北方称其为蝈蝈,是鸣虫中体型较大的一种,雄虫通过发出自己独特的鸣声(声音通讯),借以寻找配偶,吸引同种雌虫前来交配,进行生殖活动。
蝙蝠飞行时,喉内能发出人耳听不到的声波,频率在20000Hz以上。由于超声波的方向性很强,当超声波遇到昆虫或障碍物而反射回来时,蝙蝠能够用耳朵接受,并能判断探测目标是昆虫还是障碍物,以及距离它有多远,每只蝙蝠,都有其固有频率,蝙蝠可分清自己的声音,不至发生扰乱。
自然界中除了蝙蝠,海豚也会发出超声波。海豚在吃鱼的时候,能不断发出180kHz的超声波,对附近的海豚群会产生刺激作用,8km以外的海豚会迅速游到狩猎地。海豚还可用这种信号互相联系,因为在海里可视距离总是有限的,一旦分开来,就靠这种信号进行联络。
海豚和蝙蝠对超声波的反映是很灵敏的,他们能听到高达数十万分贝的超声波,他们虽然一个在水里,一个在陆地,但都是通过发出超声波后收听回波来判断附近物体的。此外,鲸也是利用超声波“看”东西的动物之一。
蝙蝠与海豚的超声波
自然界中有些动物能发出并利用超声探测周围的目标或障碍物,比如蝙蝠在飞行时会发出一种超声波信号,人类无法听到它。这些超声波信号若在传送路线上碰到其他物体,就会立刻反射回来,蝙蝠的耳朵在接收到返回的声波后进行了一系列的分析判断。
并最终绕开障碍物、捕猎或进行其它行为。因此蝙蝠可以在夜间飞行,因为它不是靠眼睛看的,而是靠发音器官和耳朵飞行的。除了蝙蝠外,海豚也能发出超声。海豚能发出两种声音:一种是我们能听见的吱吱声,以实现与同类联系;另一种是一连串快速的弹拨声,用来发现和识别目标的。
海豚发出的声音频率非常宽,大约在20万~30万赫之间。是用来搜索捕猎物和发现障碍物的声音,主要是高频声,特别是超声。这种现象叫做回声定位。人类根据蝙蝠飞行识物的原理,制造出了雷达,但蝙蝠身上的精确度比雷达要高得多。
据有记录以来,人类第一次利用声波进行空间定位出现在1794年,LazaroSpallanzani(Opus colidifisica)分析了蝙蝠进行空间定位的基本机制,认为蝙蝠采用了的其他的机制来定位而不是采用视觉空间定位。在1880年,Galto创建和生产的设备能够产生40.000赫兹的频率的声波。