㈠ 人们通过回声定位原理发明了什么
根据回声定位的原理,科学家发明了声呐,利用声呐系统,人们可以探知海洋的深度,绘出水下数千米处的地形图.
还有就是利用回声定位发明了雷达.
㈡ 科学家根据回声定位,发明了什么东西
科学家根据回声定位,发明了声呐等。
回声定位:某些动物能通过口腔或鼻腔把从喉部产生的超声波发射出去,利用折回的声音来定向,这种空间定向的方法,称为回声定位。
声呐可以用来测鱼群、潜水艇等。
㈢ 利用回音制成的仪器
声音共通过路程:S=Vt=1500米/秒*0.8秒=1200米
因为声音共通过路程是一个往返路程,所以暗礁离海面的深度是声音所通过路程的一半:h=S/2=600米
㈣ 科学家们利用什么的原理发明了声呐
答案:科学家们利用(回声定位)的原理发明了声呐
蝙蝠和海豚是利用发射和接受超声波,即回声定位的方法来确定目标的位置和距离的,根据回声定位的原理,科学家们发明了声呐,利用这一系统,人们可以探知海洋的深度.
㈤ 回声测深仪的工作原理
回声探测设备是最早的一类水下声学仪器,这种设备得到了广泛地应用。所有这样的设备都有一个共同的特点:它们都利用一组发射换能器在水下发射声波,使声波沿海水介质传播,直到碰到目标后再被反射回来,反射回来的声波被接收换能器接收。然后再由声纳员或计算机处理收到的信号,进而确定目标的参数和类型。
回声探测设备也是不尽相同的,所以他们也往往会使用不同的发射和接收换能器,因此,声信号的频率和波形也有所不同。其实,不同回声探测设备的不同差别最主要的差别主要是在对回波信号的不同处理方法上。现在,这种原理已经被广泛地应用在以下水电设备中:回声测深仪、侧扫声纳、声学多普勒海流计和鱼探仪等。这些仪器设备的发明和使用为研究海洋、开发海洋、利用海洋做出了重要的贡献。

㈥ 如何利用回声测距离
1912年4月,英国泰坦尼克号大邮轮载着2000多名旅客,航行在大西洋海面上。当它行驶到距纽芬兰岛约136千米时,不幸跟一座坚硬的冰山相撞而沉没,船上1700人因此葬身鱼腹。这一空前海难的发生,向科学界提出了一个严峻的课题:在烟波浩渺的海洋里,航行的船只有没有办法及早发现航道上的冰山或暗礁,而避免此类悲剧的重演呢?
早在1804年,俄国科学家捷哈鲁夫曾做过一次有趣的实验:他乘坐一个大气球上升到高空中,然后对着地面大声呼喊,结果10秒钟后他听到了来自地面的回声。由于声波在空气中的速度为每秒钟340米,声波一来一回共用了10秒钟的时间,由此他推算出气球距离地面的高度为1700米。
捷哈鲁夫的实验给了人们以启示,利用物体发出声波的回声,可以探索障碍物的存在;同时由接收到回声时间的长短,还能判断出物体距离目标的远近。根据这个原理,科学家研制出了船用“回声测位仪”。这种仪器的主要部分是一个类似“嘴巴”的声波发射器,不断定时地向外发出声波;同时有两个类似“耳朵”的听音器,用来接收从障碍物反射回来的声波,并辨别回声传来的方向;另外它还有一个专门记录声波从发出到接收到回声所用时间的装置,这种装置能自动地将上述时间转化为里程,使操作者可以直接从指示器上读出船只到目标之间的距离。船只安装上这种回声测位仪后,即使在云雾漫漫或茫茫黑夜中航行,也能及时发现前方的冰山或暗礁,并能正确判断出它们所在的位置,从而保证了船只行驶的安全。
利用回声测距的原理,人们还制成了海洋“回声测深仪”,用来测量海底的深度。古时候人们测量海深是个很麻烦的事,他们需用一根很长的绳索,下面坠上很重的铅锤,然后把它们投入海中。当铅锤到达深底后,再把绳索从水中慢慢拉出来,丈量出它的长度。由于海水的流动,绳索在水下很难保持垂直,加上测量时必须停船,所以这种测量海深的方法既费时又不准确。特别是在深海测量时,因绳索放得很长,绳索本身有时比铅锤还要重。这时测量的人感觉不出铅锤何时到达海底,因此就无法测量出海有多深了。有了回声测深仪,这个问题便轻而易举地解决了。回声测深仪的构造同回声测位仪差不多,它安装在船只的底部,通过测量声波到海底来回所用的时间来推算海底的深度。用回声测深仪进行测量非常简单,过去用古老的方法测量几千米的海底,需要几个小时,而现在只需几秒钟就行了。另外,由于船只安装上回声测深仪后可以一边航行,一边测量,所以现在它还广泛用来探测海底鱼群所在的位置和深度,这就大大提高了渔业上捕捞的效率和产量。
在海洋学或海底地质学的研究方面,对于海底深度的测定是很重要的。不仅仅如此,还有浅海深度正确而快速的测定,对于航行的船只,尤其重要。因此,如果船只装配“回声探测器”的设备,则可以全速向着岸边开过来,并且也可以在暗礁较多的地方行驶。
最近,“回声探测器”已不再使用普通的音波,而是使用15~200赫的这种波长很短的声波。当然,这种声波,人的耳朵听不到,它是利用“水晶振动器”产生的。
㈦ 根据蝙蝠捉虫的回声定位原理,发明的是什么(雷达还是声呐呢)
雷达根据蝙蝠的声波原理发明的
雷达波碰到物体,反射回来以后,测出和目标的距离,这是雷达基本的原理。这和蝙蝠发出超声波,接收回波,来确定、捕捉目标所在的位置的原理完全一样。
在“网络探秘”中,张树义老师讲道:事实上,人类根据蝙蝠的特性,制作出了飞机雷达,只是人们美丽的假想、附会,其实是人类先发明了飞机雷达,然后才发现蝙蝠是有回声定位的。他还讲了个有趣的故事:1938年,研究蝙蝠领域的鼻祖————Griffin在哈佛大学生物系学习期间,做过试验,把蝙蝠的眼睛手术掉,蝙蝠的飞行不受丝毫影响。即使在屋子里横七竖八的挂许多系了铃铛的绳,蝙蝠也不会碰到,铃铛不会发出响声,他一直想了解蝙蝠是用什么样的波感知周围的世界,当他听说,哈佛大学物理系的学生Pieice发明了一种能探听超声波的仪器时,Griffin提了一笼蝙蝠,来到Pieice的实验室里撞撞运气,当Griffin的一笼蝙蝠靠近仪器时,仪器发出了巨大的噪音,就这样,两个不同领域的年轻人聚到一起发现了一个世界之谜——蝙蝠是靠超声波回声定位的。
声呐技术至今已有超过100年历史,它是1906年由英国海军的李维斯·理察森所发明。他发明的第一部声呐仪是一种被动式的聆听装置,主要用来侦测冰山。这种技术,到第一次世界大战时开始被应用到战场上,用来侦测潜藏在水底的潜水艇,这些声呐只能被动听音,属于被动声呐,或者叫做“水听器”。 在1915年,法国物理学家Paul Langevin与俄国电气工程师Constantin Chilowski合作发明了第一部用于侦测潜艇的主动式声呐设备。尽管后来压电式变换器取代了他们一开始使用的静电变换器,但他们的工作成果仍然影响了未来的声呐设计。 1916年,加拿大物理学家Robert Boyle承揽下一个属于英国发明研究协会的声呐项目,Robert Boyle在1917年年中制作出了一个用于测试的原始型号主动声呐,由于该项目很快就划归ASDIC,(反潜/盟军潜艇侦测调查委员会)管辖,此种主动声呐亦被称英国人称为“ASDIC”,为区别于SONAR的音译“声呐”,将ASDIC翻译为“潜艇探测器”。 1918年,英国和美国都生产出了成品。1920年英国在皇家海军HMS Antrim号上测试了他们仍称为“ASDIC”的声呐设备,1922年开始投产,1923年第六驱逐舰支队装备了拥有ASDIC的舰艇。 1924年在波特兰成立了一所反潜学校——皇家海军Ospery号(HMS Osprey),并且设立了一支有四艘装备了潜艇探测器的舰艇的训练舰队。 1931年美国研究出了类似的装置,称为SONAR(声呐)
㈧ 初二物理题
声纳
声纳是一种用电力在水下定位的仪器,是利用回声的原理工作的。你去野外旅游时,如果面对着高山或峭壁喊话,声音就会被高山或峭壁反射回来,你就会听到回声。利用发声体得到的回声,就可以探索障碍物的存在,而且根据接收到回声时间的长短,还能判断出发声体距离目标的远近。
有一种声纳叫回声测位仪,它的发射机可以产生特定频率的电信号,这种电信号通过换能器变成声信号发射到水中以后,声音碰到水下障碍物就会出现回声。由于声纳中装有灵敏度很高的侦听仪器,它接到回声后不仅能辨别回声传来的方向,而且能自动的将声波从发出至接收到回声的时间转化为里程,这样就能准确地确定水下障碍物的位置,然后由显示器指示出障碍物,也就是要寻找的目标的方向和距离,有的还能指示出障碍物的种类和运动速度。
船只安装上这种声纳后,就像是长上“千里眼”、“顺风耳”,即使在云雾飘缈或茫茫夜幕中航行,也能及时发现航道上的冰山、暗礁等障碍物,并能正确判断出他们的位置,从而保证了航行的安全。
为了满足军事上和海洋开发的需要,现代声纳的种类很多,如测距声纳、测向声纳、侦查声纳、导航声纳、探雷声纳、水下通讯机、海底地貌仪等,已广泛用于探测、侦查、通讯等许多方面。
㈨ 回声在生活中有什么应用 试举例说明
回声测深仪
是根据回声测深原理而设计制造的,由发射机、激励发射换能器、接收机、记录器等部分组成,是现阶段水深测量的主要仪器.