1. 超声波的特性
1、超声波在传播时,方向性强,能量易于集中。
2、超声波能在各种不同媒质中传播,且可传播足够远的距离。
3、超声波与传声媒质的相互作用适中,易于携带有关传声媒质状态的信息诊断或对传声媒质产生效用及治疗。
4、超声波可在气体、液体、固体、固熔体等介质中有效传播。
5、超声波可传递很强的能量。
6、超声波会产生反射、干涉、叠加和共振现象。
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(Hz)。我们人类耳朵能听到的声波频率为20Hz-20000Hz。因此,我们把频率高于20000赫兹的声波称为“超声波”。通常用于医学诊断的超声波频率为1兆赫兹-30兆赫兹。
(1)超声波方向性强为什么扩展阅读:
超声波在军事、医疗及工业中有较大的用途。它应用按功率的大小可分为功率超声和检测超声。功率超声的应用包括焊接、钻孔、粉碎、清洗、乳化等,它们多属于只发射不接受的超声设备。目前人们对超声加工的确切理论仍未透彻认识。
检测超声在军事中的应用有雷达定位等。医用超声波可以穿透肌肉及软组织,使得这项技术常用来扫描很多器官,以协助医疗上的诊断和治疗。产科超声波也常用在怀孕时期的检查。医生可以利用超声波成像法透视身体,但由于超声波不能穿透骨头,所以虽然超声波对人体伤害比较低,但仍不能完全取代X光。典型超声波大约2MHz到10MHz的频率,检测超声波设备有发射及接收。
2. 为什么超声波穿透能力强,具有方向性,易于获得较集中的声能谢谢
在振幅相同的条件下,一个物体振动的能量与振动频率成正比,超声波在介质中传播时,介质质点振动的频率很高,因而能量很大。而且超声波波长短,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,该特性就越显著。
3. 超声波的特性
声波是属于声音的类别之一,属于机械波,声波是指人耳能感受到的一种纵波,其频率范围为16Hz-20KHz。当声波的频率低于16Hz时就叫做次声波,高于20KHz则称为超声波声波。
超声波具有如下特性:
1)
超声波可在气体、液体、固体、固熔体等介质中有效传播。
2)
超声波可传递很强的能量。
3)
超声波会产生反射、干涉、叠加和共振现象。
4)
超声波在液体介质中传播时,可在界面上产生强烈的冲击和空化现象。
4. 超声波有什么特点
超声波特点
1)超声波在传播时,波长短,方向性强,能量易于集中。
2)超声波能在各种不同媒质中传播,且可传播足够远的距离。
3)超声波与传声媒质的相互作用适中,易于携带有关传声媒质状态的信息诊断或对传声媒质产生效用及治疗。
4)超声波可在气体、液体、固体、固熔体等介质中有效传播。
5)超声波可传递能量。
6)超声波会产生反射、干涉、叠加和共振现象。
超声波是一种波动形式,它可以作为探测与负载信息的载体或媒介(如B超等)用作诊断;超声波同时又是一种能量形式,当其强度超过一定值时,它就可以通过与传播超声波的媒质的相互作用,去影响、改变以致破坏后者的状态、性质及结构用作治疗。
(4)超声波方向性强为什么扩展阅读
超声波的波长比一般声波要短,具有较好的方向性,而且能透过不透明物质,这一特性已被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,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。
参考资料来源:网络-超声波
5. 超声波具有怎样的特点
1、超声波在传播时,方向性强,能量易于集中。
2、超声波能在各种不同媒质中传播,且可传播足够远的距离。
3、超声波与传声媒质的相互作用适中,易于携带有关传声媒质状态的信息诊断或对传声媒质产生效用及治疗。
4、超声波可在气体、液体、固体、固熔体等介质中有效传播。
5、超声波可传递很强的能量。
6、超声波会产生反射、干涉、叠加和共振现象。
(5)超声波方向性强为什么扩展阅读
超声波检查对人体无害
超声波是一种高频率的声波,它没有放射性,对人体安全、无害,应用于全身各器官系统以及用于产检,对孕妇和胎儿也是非常安全的。在检查时,医生会为患者涂上一层黏黏的东西,这种液体叫做耦合剂,目的是使探头与皮肤之间更好地接触,有利于声波的传导并提高成像质量。耦合剂对人体无毒、无害,检查后擦净或用温水清洗就可以了,不用担心。
参考资料来源:网络-超声波
参考资料来源:人民网-超声检查对人体有害吗?
6. 为什么说超声波的方向性好
在振幅相同的条件下,一个物体振动的能量与振动频率成正比,超声波在介质中传播时,介质质点振动的频率很高,因而能量很大.而且超声波波长短,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,该特性就越显著.(非原创,我也是网络的)
7. 为什么说超声波的方向性好
“方向性”一般在声学上的术语叫做辐射指向性或指向特性 (Dire 活塞声源,这也是通常用来描述扬声器、压电换能器等具体应用的模型(约大,对应频率越高)) ,常见定义是任意方向的声压幅值角度轴上的声压幅值之比,利用如上定义,可以在极坐标坐标中绘制声源的辐射指向性图案,以便直观地反映指向性,比如:两个同相小球源,(越大,对应频率越高),4个等间距同相小球源组成的阵列 (越大,对应频率越高,和上面提到的实际上一样)再贴几个C Mu的模型示例中有限元模拟扬声器辐射的声场分布图,这个更加直观能看出来辐射在空间中各角度的分布不是均匀的。从上面几个示例可以观察到,对于同样形状的组合声源(多个点源组合而成的声源),频率越高的辐射声场具有越复杂的指向性(周向上随角度变化交替出现的极大极小值,一般称主瓣旁瓣)。特别是像阵列声源/活塞声源这类模型,主瓣突出且宽度与频率密切相关,在高频时呈现极强的指向性。所谓超声的辐射指向性好,就是指的这一特性。高频声辐射的这种指向特性能够满足一些特定应用场景的需求,比如相控阵技术 (Phased Array )、高能聚焦超声 (High Intensity Focused Ultrasound, HIFU) 等。其中最常见的相控阵技术,声呐、生物医学超声成像、超声无损检测、声测井都在使用,当然还有电磁波的相控阵雷达/天线等等。
8. 为什么超声波的方向性好
超声波的波长比平常人耳可分辨的声音波长短得多,遇到物体容易产生反射,这就是其“方向性强”的原因。
9. 超声波和次声波各自的特点和应用
超声波方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。可进行超声焊接、钻孔、固体的粉碎、乳化 、脱气、除尘、去锅垢、清洗、灭菌、促进化学反应和进行生物学研究。
次声波不容易衰减,不易被水和空气吸收。而次声波的波长往往很长,因此能绕开某些大型障碍物发生衍射。某些次声波能绕地球2至3周。通过测定自然或人工产生的次声在大气中传播的特性,可探测某些大规模气象过程的性质和规律。如沙尘暴、龙卷风及大气中电磁波的扰动等。
(9)超声波方向性强为什么扩展阅读
次声波的危害:
次声波会干扰人的神经系统正常功能,危害人体健康。一定强度的次声波,能使人头晕、恶心、呕吐、丧失平衡感甚至精神沮丧。
有人认为,晕车、晕船就是车、船在运行时伴生的次声波引起的。住在十几层高的楼房里的人,遇到大风天气,往往感到头晕、恶心,这也是因为大风使高楼摇晃产生次声波的缘故。更强的次声波还能使人耳聋、昏迷、精神失常甚至死亡。
10. 为什么说超声波的方向性好
超声波频率高,可以做出很强的指向性。或者说同样的面积,频率越高指向性越好。