❶ 关于超声波穿透力的问题
原因:超声波的波长比普通声音波长要小很多,穿透力也强很多。声音、光线遇障碍都是会反射的。
超声波为一种频率高于20000赫兹的声波,它的方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远。超声波因其频率下限大于人的听觉上限而得名。

(1)超声波为什么不能穿透高分子扩展阅读:
超声波的特点:
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。
❷ 超声波遇到障碍物会反弹,而它又有穿透力强的特性,为什么不会穿透障碍物呢
穿透力强弱是相对的,我们说超声波穿透力强,是相对于一般声波及次声波而言的,并非它什么物体都能穿过。
凡是波遇到介质界面时都会发生反射和折射,折射就是你所说的穿透,但能透多远才被完全吸收,那各种波就不同了,我们说超声波穿透力强,就是因为在同种介质里它比其它声波能传得更远,才会被完全吸收。

(2)超声波为什么不能穿透高分子扩展阅读
超声波是一种频率高于20000Hz(赫兹)的声波,它的方向性好,反射能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离比空气中远,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。超声波因其频率下限超过人的听觉上限而得名。
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20000Hz的声波称为“超声波”。通常用于医学诊断的超声波频率为1MHz~30MHz。
❸ 高分子材料比如树脂在低温下会发生脆性转变,请问声波能否击碎已经冷脆了的这种高分子材料么
理论上,超声波能破碎,因为超声波的破碎原理是谐振,如果超声波是20KHZ,那么声波传递到材料上的时候,这种高分子材料就会与超声波一起谐振,足够高的频率下,材料就会“被”高速振动,最后破碎。
❹ 超声波可以穿透哪些物质
超声波的传播是靠振动的,而他能穿透的东西是根据他的波长决定的,波都可以穿过比他波长短的物体。比如说光波就短过声波,所以声波可以穿墙,光不可以。
虽然超声波穿透力强,楼上不完全对。主要是现在发出超声波的物体能量很强,所以使到超声波穿透力好。举个反例,蝙蝠和海豚都是靠超声波反射定位,如果超声波都穿过了猎物,那么他还怎么反射呢?
即次声波、声波、超声波。次声波的频率为20Hz以下;声波的频率为20Hz~20kHz;超声波的频率则为20kHz以上。其中的次声波和超声波一般人耳是听不到超声波由于频率高、波长短,什么是超声波:波可以分为三种。因而传达的方向性好、穿透能力强,超声波完全不受介质中杂质、化学物质和磁性资料影响;
❺ 超声波可以穿透任何物体吗
不是的清洗的超声波应用原理是由超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质,清洗溶剂中超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射,使液体流动而产生数以万计的微小气泡,存在于液体中的微小气泡(空化核)在声场的作用下振动,当声压达到一定值时,气泡迅速增长,然后突然闭合,在气泡闭合时产生冲击波,在其周围产生上千个大气压力,破坏不溶性污物而使它们分散于清洗液中,当团体粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面时,油被乳化,固体粒子即脱离,从而达到清洗件表面净化的目的。
超声波的两个主要参数
超声波的两个主要参数: 频率:F≥20KHz; 功率密度:p=发射功率(W)/发射面积(cm2);通常p≥0.3w/cm2; 在液体中传播的超声波能对物体表面的污物进行清洗,其原理可用“空化”现象来解释:超声波振动在液体中传播的音波压强达到一个大气压时,其功率密度为0.35w/cm2,这时超声波的音波压强峰值就可达到真空或负压,但实际上无负压存在,因此在液体中产生一个很大的压力,将液体分子拉裂成空洞一空化核。此空洞非常接近真空,它在超声波压强反向达到最大时破裂,由于破裂而产生的强烈冲击将物体表面的污物撞击下来。这种由无数细小的空化气泡破裂而产生的冲击波现象称为“空化”现象。 太小的声强无法产生空化效应。
❻ 为什么超声不能透过空气
超声波与普通声波一样都是通过空气的振动传递.
之所以叫超声波是因为超声波在空气中传递时,振动的频率比普通声波快得多.
打个比方,两个人跑步,速度都很快,但跑步的方式不一样,一个人是大步流星式跑,每跑一步都跨很大一步,这就类似普通声波.
另一个人是小步跑,但换脚频率很快,这就类似于超声波.
请看图,图上方是普通声波,每次在空气中振动时需要的时间较长,而下方的超声波振动时间很快.
为什么超声波会比普通声波衰减快?
你看看两张图,两种声波跑相同的时间,超声波所跑过的路径绝对比普通声波要长,所以同样的传递方向同样的时间超声波损耗更多.
为什么传播距离短,同样道理看波形就能明白,因为超声波振荡次数太多消耗了能量,就跑不了太远了.
至于你所说的穿透与不穿透的问题可以这样来理
一拳打在钢板上,力量将被反弹,这时你能感到明显的痛.
但如果一拳打在绵花上,力量将被吸收.
按这个原理,如果有一个仪器,能向一个方向发出超声波,并且能收集反方向发回来的声波.当向钢板发射声波时,声波将百分百回弹,这时仪器收到的声波跟发出去的一模一样.这时候,我们可以肯定前方物体是钢板.
如果前方物体是一团绵花,将很少有声波返回.
每种物体根据其特点都有不同的返回声波量,因此可以利用这一原理制作雷达,B超等仪器.
还有另一种情况,超声波的能量很大很大,频率也更快,就好像一个大力士的拳头,即使打在一块钢板上,也将会将钢板击穿.这时候有部分声波继续向前传递,一部分返回
补充你的补充:
一般情况下,我是指普通能量(非军事武器或特殊用途).超声波发射到空气中,在空气中传递,遇到钢板,将全返回.
其实空气也是物体,但非常软,所以在空气和水中,声波将继续传递(也就是被穿透)
雷达:基站向天上发射声波,遇空气继续传递,遇风筝或飞鸟时一部分返回一部分继续传递,遇到金属做的飞机时全返回,返回的动能与发射时的接近,这时候雷达报警,发现敌机.
是的,无法穿透.根据物体的坚硬度决定返回多少.所以用B超检查人体内部的时候,骨头等硬的会返回多,肌肉皮肤等会返回少,更从被穿透.由于人体的各种组织返回数量的多少医生都有记录都是确定的,一旦体内产生了恶性肿流病变,返回的值就是不确定的.马上就能断定

❼ 超声波会不会把高分子聚合物打断
超声波可导致聚合物制品产生机械振动,在制品形状、尺寸合适的情况下是有可能破损的。
但是超声波不会引起聚合物内分子的振动,因此不会吧内部的聚合物分子打断 - 当然,制品破裂时裂口部位肯定会有一些分子链被扯断的,但这只能归类为间接结果,而不是超声波的直接功效。