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声音是怎样产生的?”

2023-07-23 14:25:51
TAG: 声音
拌三丝

一、声音是怎么产生的?

声音是由物体振动产生,正在发声的物体叫声源.声音以声波的形式传播.声音只是声波通过固体或液体、气体传播形成的运动.声波振动内耳的听小骨,这些振动被转化为微小的电子脑波,它就是我们觉察到的声音.内耳采用的原理与麦克风捕获声波或扬声器的发音一样,它是移动的机械部分与气压波之间的关系.自然,在声波音调低、移动缓慢并足够大时,我们实际上可以“感觉”到气压波振动身体.因此我们用混合的身体部分觉察到声音.

二、什么是返回声源?

  先从声源开始.用鼓槌捶击军鼓,鼓槌捶击在鼓头的穹形鼓皮上,鼓皮振动,振动的鼓皮然后就推动空气,产生从鼓头和鼓体发出并散开的压力波.因此,“压力波”从声源向外发出并散开.为了证明这一点,向公园内的池塘或家中的水槽内抛入一个石头,看看落入水中的物体产生的水波是如何从被干扰的波源散开的.另外注意,如果抛入水槽或象碗一样的封闭容器中,波纹/振动是如何碰到边缘、然后从壁上反弹回的.观察封闭容器内的波纹/水波,就给了你一些声音是如何在封闭的屋子里移动,从墙壁上反弹回的概念.另外注意,石头/石块越大,产生波纹的间距就远远比小物体的要大.

三、声音的重量

  声音没有质量,也就是没有重量.声音不是物体,只是一个名称,声音是一种机械纵波, 波是能量的传递形式,它有能量,所以能产生效果,但是它不同于光(电磁波),光有质量有能量有动量,声音在物理上只有压力,没有质量.

四、声音特性

  (一)响度(loudness):人主观上感觉声音的大小(俗称音量),由“振幅”(amplitude)和人离声源的距离决定,振幅越大响度越大,人和声源的距离越小,响度越大.(单位:分贝dB)

  (二)音调(pitch):声音的高低(高音、低音),由“频率”(frequency)决定,频率越高音调越高(频率单位Hz(hertz),赫兹[/url,人耳听觉范围20~20000Hz. 20Hz以下称为次声波,20000Hz以上称为超声波)例如,低音端的声音或更高的声音,如细弦声.

  频率是每秒经过一给定点的声波数量,它的测量单位为赫兹,是以一个名叫海里奇R.赫兹的音响奇人命名的.此人设置了一张桌子,演示频率是如何与每秒的周期相关的.

  1千赫或1000赫表示每秒经过一给定点的声波有1000个周期,1兆赫就是每秒钟有1,000,000个周期,等等.

  (三)音色(music quality):又称音品,波形决定了声音的音色.声音因不同物体材料的特性而具有不同特性,音色本身是一种抽象的东西,但波形是把这个抽象直观的表现.音色不同,波形则不同.典型的音色波形有方波,锯齿波,正弦波,脉冲波等.不同的音色,通过波形,完全可以分辨的.

  (四)乐音:有规则的让人愉悦的声音.噪音:从物理学的角度看,由发声体作无规则振动时发出的声音;从环境保护角度看,凡是干扰人们正常工作、学习和休息的声音,以及对人们要听的声音起干扰作用的声音.

  (五)音调,响度,音色是乐音的三个主要特征,人们就是根据他们来区分声音.

五、听得见与听不见的声音

  正常人能够听见20Hz到20000Hz的声音,而老年人的高频声音减少到10000Hz(或可以低到6000Hz)左右.人们把频率高于20000Hz的声音称为超声波,低于20Hz的称为次声波.超声波(高于20000Hz)和正常声波(20Hz - 20000Hz)遇到障碍物后会向原传播方向的反方向传播,而部分次声波(低于20Hz)可以穿透障碍物,俄罗斯在北冰洋进行的核试验产生的次声波曾经环绕地球6圈.超低频率次声波比其他声波(10Hz以上的声波)更具对人的破坏力,一部分可引起人体血管破裂导致死亡,但是这类声波的产生条件极为苛刻,能让人遇上的几率很低.人的发声频率在100Hz(男低音)到10000Hz(女高音)范围内.

  蝙蝠就能够听见频率高达120000赫兹的超声波,它发出的声波频率也可达到120000赫兹.蝙蝠发出的声音,频率通常在45000赫兹到90000赫范围内.狗能够听见高达50000赫兹的超声波,猫能够听见高达60000赫兹以上的超声波,但是狗和猫发出的声音,都在几十到几千赫兹的范围内.

六、单个正弦波周期

  “周期”表示一个波周期从0dB/静音至全部打开又返回的一个全周期.上面所示为正弦波的一个单周期.中线为0dB,即静音.波高为音量,从左至右为时间.“波长”为从左至右的峰—峰距离.

  与用于广播或电视信号等,还有其它的一样,频率进一步分为VHF(甚高频)和UHF(超高频).人在年轻时可以听到约20Hz到20,000Hz(20KHz)的频率范围,这是消费类CD的额定频率范围.人的听力从12岁以后开始下降,经常性处于声压级极大的情况下会导致我们听力的灵敏度下降.因此,声音具有音量/振幅和频率/音调,另外还有基于时间的声音结构.声音达到最大音量有多快,可持续多长时间以及声音消失直到听不到时需多长时间.所使用的最基本术语有:

  (一)“上升”:声波从静音达到最大振幅或音量所需的时间.

  (二)“衰变”:声波达到最大振幅/音量后消失为静音所需的时间.

  声音的“音量-时间”形状特性叫作“振幅包络”.

  简单包络:“ 上升”达到最大音量并不是立即完成的.声音然后缓缓地衰变.

  将上述振幅/音量包络用正弦波表示的结果

  声波的包络:在实际生活中,声音是混杂的,含有以不同振幅包络层迭的许多频率.

七、声音的应用

  次、超声波也是声音的一种,声音的用处有很多.

次声波的应用

  (1)通过研究自然现象所产生的次声波的特性和产生的机理,更深入地研究和认识这些自然现象的特征与规律.例如,利用极光所产生的次声波,可以研究极光活动的规律.

  (2)利用所接收到的被测声源产生的次声波,可以探测声源的位置、大小和研究其他特性.例如,通过接收核爆炸、火箭发射或者台风产生的次声波,来探测出这些次声源的有关参量.

  (3)预测自然灾害性事件.许多灾害性的自然现象,如火山爆发、龙卷风、雷暴、台风等,在发生之前可能会辐射出次声波,人们就有可能利用这些前兆现象来预测和预报这些灾害性自然事件的发生.

  (4)次声波在大气层中传播时,很容易受到大气介质的影响,它与大气层中的风和温度分布等因素有着密切的联系.因此,可以通过测定自然或人工产生的次声波在大气中的传播特性,探测出某些大规模气象的性质和规律.这种方法的优点在于可以对大范围大气进行连续不断的探测和监视.

  (5)通过测定次声波与大气中其他波动的相互作用的结果,探测这些活动特性.例如,在电离层中次声波的作用使电波传播受到行进性干扰,可以通过测定次声波的特性,进一步揭示电离层扰动的规律.

  (6)人和其他生物不仅能够对次声波产生某些反应,而且他(或它)们的某些器官也会发出微弱的次声波.因此,可以利用测定这些次声波的特性来了解人体或其他生物相应器官的活动情况.

超声波的应用

  (1)利用超声波的巨大能量还可以把人体内的结石击碎.

  (2)清理金属零件、玻璃和陶瓷制品的除垢是件麻烦事.如果在放有这些物品的清洗液中通入超声波,清洗液的剧烈振动冲击物品上的污垢,能够很快清洗干净.

  (3)用超声波探测金属、陶瓷混凝土制品,甚至水库大坝,检查内部是否有气泡、空洞和裂纹

  (4)人体各个内脏的表面对超声波的反射能力是不同的,健康内脏和病变内脏的反射能力也不一样.平常说的“B超”就是根据内脏反射的超声波进行造影,帮助医生分析体内的病变.

八、声音的速度列表

  空气(15℃):340m/s,

  空气(25℃):346m/s,

  水(常温):1500m/s,

  海水(25℃)1530m/s,

  钢铁:5200m/s,

  冰:3160m/s

  软木:500m/s,

  声音在空气中的传播速度还与压强和温度有关.

  声音的传播需要物质,物理学中把这样的物质叫做介质.

  声音在空气中的速度随温度的变化而变化,温度每上升/下降5℃,声音的速度上升/下降3m/s.

  声音的传播最关键的因素是要有介质,介质指的是所有固体,液体和气体,这是声音能传播的前提.物理参量有声源离观察者的距离,声源的震动频率,传播介质有关.

  声音的传播速度随物质的坚韧性的增大而增加,物质的密度减小而减少.如:声音在冰的传播速度比声音在水的传播速度快.冰的坚韧性比水的坚韧性强,但是水的密度大于冰.这减少了声音在水与冰的传播速度的差距.格式可写为:

  c=ρ*C

  c:声速

  C:坚韧性(coefficient of stiffness

  ρ:密度

九、声音与噪声

  声音的本质是波动.受作用得空气发生振动,当震动频率在20-20000Hz时,作用于人的耳鼓膜而产生的感觉称为声音.声源可以是固体、也可以是流体(液体和气体)的振动.声音的传媒介质有空气.水和固体,它们分别称为空气声、水声和固体声等.噪声监测主要讨论空气声.

  人类是生活在一个声音的环境中,通过声音进行交谈、表达思想感情以及开展各种活动.但有些声音也会给人类带来危害.例如,震耳欲聋的机器声,呼啸而过的飞机声等.这些为人们生活和工作所不需要的声音叫噪声,从物理现象判断,一切无规律的或随机的声信号叫噪声;噪声的判断还与人们的主观感觉和心理因素有关,即一切不希望存在的干扰声都叫噪声,例如,在某些时候,某些情绪条件下音乐也可能是噪声.

  环境噪声的来源有四种:一是交通噪声,包括汽车、火车和飞机等所产生的噪声;二是工厂噪声,如鼓风机、汽轮机,织布机和冲床等所产生的噪声;三是建筑施工噪声,像打桩机、挖土机和混凝土搅拌机等发出的声音;四是社会生活噪声,例如,高音喇叭,收录机等发出的过强声音.

十、声音的发生、频率、波长和声速

  频率:声源在一秒中内振动的次数,记作f.单位为Hz. 周期:声源振动一次所经历的时间,记作T,单位为s.T=1/f

  波长:沿声波传播方向,振动一个周期所传播的距离,或在波形上相位相同的相邻两点间距离,记为λ,单位为m.

  声速:声波每秒在介质中传播的距离,记作c,单位为m/s.声速与传播声音的介质和温度有关.在空气中,声速(c)和温度(t)的关系可简写为:c = 331.4+0.607t 常温下,声速约为345m/s.

  函数模型:纯音的函数模型是y=Asin ωx. 我们听到的声音的函数是y=sinx+1/2*sin 2x+1/3*sin 3x+1/4*sin 4x+…

  频率f、波长λ和声速c三者之间的关系是: c = λf 当物体在空气中振动,使周围空气发生疏、密交替变化并向外传递,且这种振动频率在20-20000Hz之间,人耳可以感觉,称为可听声,简称声音,噪声监测的就是这个范围内的声波.频率低于20Hz的叫次声,高于20000Hz的叫超声,它们作用到人的听觉器官时不引起声音的感觉,所以不能听到.

十一、分贝、声功率、声强和声压

1、 分贝

  人们日常生活中遇到的声音,若以声压值表示,由于变化范围非常大,可以达六个数量级以上,同时 声音功率由于人体听觉对声信号强弱刺激反应不是线形的,而是成对数比例关系.所以采用分贝来表达声学量值.所谓分贝是指两个相同的物理量(例A1和A0)之比取以10为底的对数并乘以10(或20).N = 10lg(A1/A0) 分贝符号为"dB",它是无量纲的.式中A0是基准量(或参考量),A是被量度量.被量度量和基准量之比取对数,这对数值称为被量度量的"级".亦即用对数标度时,所得到的是比值,它代表被量度量比基准量高出多少"级".

2、声功率(W)

  声功率是指单位时间内,声波通过垂直于传播方向某指定面积的声能量.在噪声监测中,声功率是指声源总声功率.单位为W.

  声功率级:

  Lw =10lg(W/W0)

  式中:Lw——声功率级(dB);

  W—— 声功率(W);

  W0—— 基准声功率,为10-12 W.

3、声强(I)

  声强是指单位时间内,声波通过垂直于传播方向单位面积的声能量.单位为 W / m2.

  声强级:

  LI = 10lg(I/I0)式中:LI —— 声压级(dB);

  I —— 声强(W/m2);

  I0 —— 基准声强,为10-12 W/m2.

4、声压(P)

  声压是由于声波的存在而引起的压力增值.单位为Pa.声波在空气中传播时形成压缩和稀疏交替变化,所以压力增值是正负交替的.但通常讲的声压是取均方根值,叫有效声压,故实际上总是正值,对于球面波和平面波,声压与声强的关系是: I= P2 / ρc式中:ρ-空气密度,如以标准大气压与20℃的空气密度和声速代入,得到ρ?c =408 国际单位值,也叫瑞利.称为空气对声波的特性阻抗.

  声压级:

  LP = 20lg(P/P0)

  式中: LP—— 声压级(dB);

  P ——声压(Pa);

  P0—— 基准声压,为2×10-5Pa,该值是对1000HZ声音人耳刚能听到的最低声压.

十二、响度和响度级

1 .响度(N)

  响度是人耳判别声音由轻到响的强度等级概念,它不仅取决于声音的强度(如声压级),还与它的频率及波形有关.响度的单位为"宋",1宋的定义为声压级为40dB,频率为1000Hz,且来自听者正前方的平面波形 声音 响度的强度.如果另一个声音听起来比1宋的声音大n倍,即该声音的响度为n宋.

2 .响度级(LN)

  响度级是建立在两个声音主观比较的基础上,选择1000Hz的纯音作基准音,若某一噪声听起来与该纯音一样响,则该噪声的响度级在数值上就等于这个纯音的声压级(dB).响度级用LN表示,单位是"方".如果某噪声听起来与声压级为80dB,频率为1000Hz的纯音一样响,则该噪声的响度级就是80方.

3 .响度与响度级的关系

  根据大量的实验得到,响度级每改变10方,响度加倍或减半.它们的关系可用下列数学式表示:N = 2[(LN-40)/10] 或 LN = 40+33lgN注意,响度级的合成不能直接相加,而响度可以相加.应先将各响度级换算成响度进行合成,然后再换算成响度级.

声音在生活中的哪些方面被利用?

KTV和宣传
2023-07-21 23:36:534

物理知识点总结之声音的利用

  声音的利用:   1、传递信息(医生查病时的“闻”,打B超,敲铁轨听声音,超声波基本沿直线传播用来回声定位制作声纳等等)   2、声可以传递能量(飞机场旁边的玻璃被震碎;雪山中不能高声说话;一音叉振动,未接触的音叉振动发生;超声波的能量大、频率高用来打结石、清洗钟表等精密仪器)   以上就是对声音的利用知识点的总结学习,相信同学们可以很好的掌握此知识点,努力学习吧。   同学们对于光源的知识还是熟悉吧,下面我们来学习。   中考物理知识点:透镜   关于物理中透镜的知识,希望同学们很好的掌握下面的内容知识哦。   透镜   透镜:透明物质制成(一般是玻璃),至少有一个表面是球面的一部分,对光起折射作用的光学元件。   分类:   1、凸透镜:边缘薄,中央厚。   2、凹透镜:边缘厚,中央薄。   主光轴:通过两个球心的直线。   光心:主光轴上有个特殊的点,通过它的光线传播方向不变。(透镜中心可认为是光心)   焦点:凸透镜能使跟主轴平行的光线会聚在主光轴上的一点,这点叫透镜的焦点,用"F"表示   虚焦点:跟主光轴平行的光线经凹透镜后变得发散,发散光线的反向延长线相交在主光轴上一点,这一点不是实际光线的会聚点,所以叫虚焦点。   焦距:焦点到光心的距离叫焦距,用"f"表示。   每个透镜都有两个焦点、焦距和一个光心。   透镜对光的作用:   凸透镜:对光起会聚作用。   凹透镜:对光起发散作用。   通过上面对物理中透镜知识点的内容讲解学习,相信同学们已经能很好的掌握了吧,希望同学们认真的学习物理知识。   中考物理知识点:凸透镜成像规律   下面是对物理中凸透镜成像规律的内容讲解,需要同学们很好的掌握下面的内容知识哦。   探究凸透镜成像规律:   实验:从左向右依次放置蜡烛、凸透镜、光屏。   1、调整它们的位置,使三者在同一直线(光具座不用);   2、调整它们,使烛焰的中心、凸透镜的中心、光屏的中心在同一高度。   凸透镜成像规律:   物距(u)像距(υ)像的性质应用   u>2ff<υ<2f倒立缩小实像照相机   u=2fυ=2f倒立等大实像(实像大小转折)   f<u<2f>2f倒立放大实像幻灯机   u=f不成像(像的虚实转折点)   uu正立放大虚像放大镜   凸透镜成像规律口决记忆法   口决一:"一焦(点)分虚实,二焦(距)分大小;虚像同侧正;实像异侧倒,物远像变小"。   口决二:   物远实像小而近,物近实像大而远,   如果物放焦点内,正立放大虚像现;   幻灯放像像好大,物处一焦二焦间,   相机缩你小不点,物处二倍焦距远。   口决三:   凸透镜,本领大,照相、幻灯和放大;   二倍焦外倒实小,二倍焦内倒实大;   若是物放焦点内,像物同侧虚像大;   一条规律记在心,物近像远像变大。   注1:为了使幕上的像"正立"(朝上),幻灯片要倒着插。   注2:照相机的镜头相当于一个凸透镜,暗箱中的胶片相当于光屏,我们调节调焦环,并非调焦距,而是调镜头到胶片的距离,物离镜头越远,胶片就应靠近镜头。   上面对凸透镜成像规律知识点的内容讲解学习,相信同学们已经能很好的掌握了吧,希望同学们考试成功哦。   中考物理知识点:眼睛和眼镜   同学们认真看看,下面是对眼睛和眼镜内容的知识学习哦,供大家参考。   眼睛和眼镜   眼睛:眼睛中晶状体和角膜的共同作用相当于凸透镜,它把来自物体的光会聚在视网膜上,形成物体的像。视网膜上的视神经细胞受到光的刺激,把信号传输给大脑。看远处物体时,睫状肌放松,晶状体比较薄(焦距长,偏折弱)。看近处物体时,睫状肌收缩,晶状体比较厚(焦距短,偏折强)。   近视的表现:能看清近处的物体,看不清远处的物体。   近视的原因:晶状体太厚,折光能力太强,或眼球前后方向太长,致使远处物体的像成在视网膜前。   近视的矫治:佩戴凹透镜。   远视的表现:能看清远处的物体,看不清近处的物体。   远视的原因:晶状体太薄,折光能力太弱,或眼球前后方向太短,致使远处物体的像成在视网膜后。   远视的矫治:佩戴凸透镜。   眼镜的度数:100×焦距的倒数( )。   上面对眼睛和眼镜知识的内容讲解学习,同学们都能很好的掌握了吧,希望同学们认真学习物理知识,争取做的更好。   中考物理知识点:照相机和投影仪   下面是对物理中照相机和投影仪的内容知识讲解,希望给同学们的学习很好的帮助。   照相机和投影仪   照相机:   1、镜头是凸透镜;   2、物体到透镜的距离(物距)大于二倍焦距,成的是倒立、缩小的实像;   投影仪:   1、投影仪的镜头是凸透镜;   2、投影仪的平面镜的作用是改变光的传播方向;   注意:照相机、投影仪要使像变大,应该让透镜靠近物体,远离胶卷、屏幕。   3、物体到透镜的距离(物距)小于二倍焦距,大于一倍焦距,成的是倒立、放大的实像;   以上对物理中照相机和投影仪知识的内容讲解学习,同学们都能很好的掌握了吧,相信同学们会在考试中取得很好的成效的吧。   中考物理知识点:显微镜和望远镜   同学们对显微镜和望远镜很熟悉吧,下面我们来看看它们在物理中的应用。   显微镜和望远镜   显微镜由目镜和物镜组成,物镜、目镜都是凸透镜,它们使物体两次放大;   望远镜由目镜和物镜组成,物镜使物体成缩小、倒立的实像,目镜相当于放大镜,成放大的像;   希望上面对显微镜和望远镜知识点的讲解学习,同学们都能很好的掌握,相信同学们会考出很好的成绩的哦,好好学习吧。、   拓展阅读:   声音的利用教案   教学目标   1、了解现代技术中与声有关的知识应用。   2、通过观察、参观或者录像等有关的文字、图片、音像资料,获得社会生活中声的"利用方面的知识。   重难点   (重点)现代技术中与声有关的知识应用。   (难点)声在现代技术中的应用。   教学过程   活动流程   教学内容   教师活动   学生活动   备注   复习提问   引入新课   进行新课   1、什么是噪声?(分别从物理角度和环保角度加以说明)   2、噪声的危害表现在哪几个方面?   3、控制噪声的三种途径是什么?   在这一单元我们学习了有趣的声现象,知道了声的概念比较广,包括声音(人耳能感觉到的那部分声)、超声(频率高于20000 Hz的声)和次声(频率低于20 Hz的声)。声在生活实际、工农业生产和现代科技中的应用非常广泛。   一 、声在医疗上的应用   1、中医诊病通过“望、闻、问、切”四个途径,其中“闻”就是听,这是利用声音诊病的最早例子。   2、利用B超或彩超可以更准确地获得人体内部疾病的信息。医生向病人体内发射超声波,同时接收体内脏器的反射波,反射波所携带的信息通过处理后显示在屏幕上。超声探查对人体没有伤害,可以利用超声波为孕妇作常规检查,从而确定胎儿发育状况。   3、药液雾化器   对于咽喉炎、气管炎等疾病,药力很难达到患病的部位。利用超声波的高能量将药液破碎成小雾滴,让病人吸入,能够增进疗效。   4、利用超声波的高能量可将人体内的结石击碎成细小的粉末,从而可以顺畅地排出体外。   二、超声波在工业上的应用   1、利用超声波对钢铁、陶瓷、宝石、金刚石等坚硬物体进行钻孔和切削加工,这种加工的精度和光洁度很高。   2、在工业生产中常常运用超声波透射法对产品进行无损探测。超声波发生器发射出的超声波能够透过被检测的样品,被对面的接收器所接收。如果样品内部有缺陷,超声波就会在缺陷处发生反射,这时对面的接收器便收不到或者不能全部收到发生器发射出的超声波信号。这样就可以在不损伤被检测样品的前提下,检测出样品内部有无缺陷,这种方法叫做超声波探伤。   3、在工业上用超声波清洗零件上的污垢。在放有物品的清洗液中通入超声波,清洗液的剧烈振动冲击物品上的污垢,能够很快清洗干净。   三、声在军事上的应用   1、现代的无线电定位器——雷达,就是仿照蝙蝠的超声波定位系统设计制造的。   很多动物都有完善的发射和接收超声波的器官。蝙蝠通常只在夜间出来觅食、活动,但它们从来不会撞到墙壁、树枝上,并且能以很高的精确度确认目标。它们的这些“绝技”靠的是什么?原来蝙蝠在飞行时会发出超声波,这些声波碰到墙壁或昆虫时会反射回来,根据回声到来的方位和时间,蝙蝠可以确定目标的位置和距离。   2、声纳   根据回声定位的原理,科学家们发明了“声纳”,利用声纳系统,人们可以探测海洋的深度、海底的地形特征等。   四、声在生活中的应用   1、超声波加湿器   理论研究表明:在振幅相同的条件下,一个物体振动的能量跟振动频率的二次方成正比。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。在我国北方干燥的冬季,如果把超声波通入水罐中,剧烈的振动会使罐中的水破碎成许多小雾滴,再用小风扇把雾滴吹入室内,就可以增加室内空气的湿度。这就是超声波加湿器的原理。   2、我们在生活中利用声音获得信息。例如人们交谈、听广播、听录音等,声音是我们获取信息的主要渠道。   阅读课本30页“科学世界”   提问   创设情境   介绍声音在不同领域的应用   回答   学生   阅读课文   讨论思考   板书设计   教学小结   1、声在医疗上的应用   2、声在工业上的应用   3、声在军事上的应用   4、声在生活中的应用   作业设计   1、“动手动脑学物”中的1、2题。   2、学习高手49页1、2、8题。   3、完成配套练习册中相应的内容。
2023-07-21 23:36:591

声音在日常生活中有什么运用

听音乐可以使人感到轻松
2023-07-21 23:37:104

日常生活中,声音还有那些用途

声音控制电器用品
2023-07-21 23:37:292

声的利用有哪些?

之所以能够产生回声,是因为声波在传播的过程中遇到了比声波的波长尺寸更大的障碍物,此时声波就会发生反射,耳朵接收到反射回来的声波,你就听到了回声。 但是如果障碍物的尺寸比声波波长小或接近时,声波就会发生衍射(即声波绕过障碍物继续向前传播。[原来波是直线传播的])这时你听到的声音就比之前小多了,因为大部分声波都发生了衍射,只有小部分发生反射进入你的耳朵里。 声音在生活中的利用 1。超声波加湿器。 2。超声波除去人体内的胆结石。 3。超声波探伤。 4。超声波探求海洋深度。 5。B超.
2023-07-21 23:37:431

声音在哪些方面得到了利用写出几条

利用回音测山谷距离
2023-07-21 23:37:502

声的利用包括哪两个方面?每个方面都有哪些实例应用?

(一)声在医疗上的应用 1.中医诊病通过“望、闻、问、切”四个途径,其中“闻”就是听,这是利用声音诊病的最早例子. 2.利用B超或彩超可以更准确地获得人体
2023-07-21 23:37:572

关于声的利用的事例

B超,声呐
2023-07-21 23:38:086

声的两个利用

答案:信息 能量 解析: 声音有两个方面的利用,即利用声音传递信息和能量.
2023-07-21 23:38:351

声能的利用

利用声能,可以应用来进行超声焊接、超声清洗、超声加工、超声探测、“搅拌”等.这主要应用的是声能的机械能形式,比如“空化”效应的应用.超声波在清洗液中疏密相间地向前传播,对液体产生拉伸和挤压作用,使液体内产生数以万计的微小气泡.这些气泡迅速产生,又迅速闭合,形成的瞬间高压,超过大气压的1000倍.连续不断的高压就像一连串小“爆炸”,不断地冲击物件表面,使物件的表面及缝隙中的污垢迅速剥落,从而达到物件表面净化的目的.超声波洗衣机也是这个道理. 利用声能的热效应还可以解决供暖或进行热治疗.美国科学家设计出一种依靠声音制冷的冰箱.外形呈圆筒状,圆筒外边叠放着玻璃纤维板,筒里充满氮气或其它隋性气体;筒的一端封闭,另一端是一个振动膜盒,膜盒与音圈、导线及磁铁相连.当声波作用于弹性膜片时,迫使筒内气体膨胀,导致产生的热量由玻璃纤维迅速传导散失,从而达到降温制冷的目地. 语言发音、歌唱发声依赖声能来完成. 超声波能使大气中悬浮的粉尘颗粒的电荷发生改变.对空气中的尘粒播放超声波,能促使尘粒之间互相吸附聚集成较大的粒子而降至地面,从而达到降尘除尘的目的.美国科学家发现,高能量的声波可以促使尘粒相聚成一体,因重量增加而下沉,根据这一原理,他们研制出一种除尘警报器,可以用于烟囱除尘,控制高温、高压、高腐蚀环境中的尘粒和消除大气污染. 生命体对声音的感受是不同的,比如,老鼠厌恶18--35千赫频率.人们利用电磁波及超声波原理发明了干扰害虫等小动物使其迁离的电子驱鼠器、电子驱蚊器、电子驱鸟器等. 超声波对某些结果早期的果树和蔬菜,定期播送超声波,也可促进作物生长,使其个头增大、产量提高.实验表明,西红柿在生长期中经过30次100分贝的尖锐声音处理,产量可以提高两倍.对水稻、大豆、黄瓜等农作物,经过声波处理也收到了增产效果. 英国科学家根据声波蕴藏的能量在传播中遇到屏障时能够转变成为电能的道理,设计制造出鼓膜式声波接受仪,通过与可以增大声能的共鸣器相连,而使声能迅速转化为电能,供一些小型电器使用. 在英国,科学家研究出以声控制噪的新技术.利用计算机和传感器,将模拟声转化为数字信号并加以分析,以此来消除噪声.现在,英、日、美、法等国家,在各种豪华小轿车里都安装了这种系统.美国还将这种技术应用到工业空调器、抽风机、核共振成像系统、大功率冰箱等领域 有的医学家运用声音来诊断某些疾病.当人体组织受到来自外界作用时,活动分子会呈现无规律的波动,部位体温随之增高.而与此同时发出的噪音也就越大.医生便可以用特地、专门的仪器准确地诊断出病灶和炎症的确切部位和范围. 现代影视技术的发展,还出现了以声代光拍摄水下电视的新技术.通过声发射器、凹镜、电视接收机和附属设备来完成此任.拍摄时,声波从发射器发出之后,射到水下目标就被反射回来,经凹镜聚焦,由声―――电摄像管把声音信号转换成的电信号传至电视显示器,显像管就可以把电信号转换成的图像显示出来.如果需要长期保存,还可以用录像机录像,以便随时播放.利用声波拍摄水下电视图像时,还可以拍出彩色电视图像及立体电视图,取得令人满意的效果.据报道,美国加利福尼亚的斯克利普斯海洋物理研究所的科学家,还研究出利用声音透视海底的方法.他们利用波段为8―80千赫的水下声波,在监控器的屏幕上显示了水下实验物的图像.而且,这种具有计算机资料处理功能的水下物声系统将会使人们观察到水下的大型动物、潜艇和沉船等.
2023-07-21 23:38:531

如何利用声能?

声能像其它能量一样,是人类可以利用的能量,在实际生活中有广泛的应用.ue004 1.加工 利用声能,可以应用来进行超声焊接、超声清洗、超声加工、超声探测、“搅拌”等.这主要应用的是声能的机械能形式,比如“空化”效应的应用.超声波在清洗液中疏密相间地向前传播,对液体产生拉伸和挤压作用,使液体内产生数以万计的微小气泡.这些气泡迅速产生,又迅速闭合,形成的瞬间高压,超过大气压的1000倍.连续不断的高压就像一连串小“爆炸”,不断地冲击物件表面,使物件的表面及缝隙中的污垢迅速剥落,从而达到物件表面净化的目的.超声波洗衣机也是这个道理. 2.热转化 利用声能的热效应还可以解决供暖或进行热治疗. 3.发音 语言发音、歌唱发声依赖声能来完成. 4.除尘降尘 超声波能使大气中悬浮的粉尘颗粒的电荷发生改变.对空气中的尘粒播放超声波,能促使尘粒之间互相吸附聚集成较大的粒子而降至地面,从而达到降尘除尘的目的. 四、声音与感觉 生命体对声音的感受是不同的,比如,老鼠厌恶18--35千赫频率.人们利用电磁波及超声波原理发明了干扰害虫等小动物使其迁离的电子驱鼠器、电子驱蚊器、电子驱鸟器等. 超声波对某些结果早期的果树和蔬菜,定期播送超声波,也可促进作物生长,使其个头增大、产量提高.
2023-07-21 23:39:011

声的利用及其原理

(一)声在医疗上的应用1.中医诊病通过“望、闻、问、切”四个途径,其中“闻”就是听,这是利用声音诊病的最早例子.2.利用B超或彩超可以更准确地获得人体内部疾病的信息.医生向病人体内发射超声波,同时接收体内脏器的反射波,反射波所携带的信息通过处理后显示在屏幕上.超声探查对人体没有伤害,可以利用超声波为孕妇作常规检查,从而确定胎儿发育状况.3.药液雾化器对于咽喉炎、气管炎等疾病,药力很难达到患病的部位.利用超声波的高能量将药液破碎成小雾滴,让病人吸入,能够增进疗效.4.利用超声波的高能量可将人体内的结石击碎成细小的粉末,从而可以顺畅地排出体外.(二)超声波在工业上的应用1.利用超声波对钢铁、陶瓷、宝石、金刚石等坚硬物体进行钻孔和切削加工,这种加工的精度和光洁度很高.2.在工业生产中常常运用超声波透射法对产品进行无损探测.超声波发生器发射出的超声波能够透过被检测的样品,被对面的接收器所接收.如果样品内部有缺陷,超声波就会在缺陷处发生反射,这时对面的接收器便收不到或者不能全部收到发生器发射出的超声波信号.这样就可以在不损伤被检测样品的前提下,检测出样品内部有无缺陷,这种方法叫做超声波探伤.3.在工业上用超声波清洗零件上的污垢.在放有物品的清洗液中通入超声波,清洗液的剧烈振动冲击物品上的污垢,能够很快清洗干净.(三)声在军事上的应用1.现代的无线电定位器--雷达,就是仿照蝙蝠的超声波定位系统设计制造的.很多动物都有完善的发射和接收超声波的器官.蝙蝠通常只在夜间出来觅食、活动,但它们从来不会撞到墙壁、树枝上,并且能以很高的精确度确认目标.它们的这些“绝技”靠的是什么?原来蝙蝠在飞行时会发出超声波,这些声波碰到墙壁或昆虫时会反射回来,根据回声到来的方位和时间,蝙蝠可以确定目标的位置和距离.2.声纳根据回声定位的原理,科学家们发明了“声纳”,利用声纳系统,人们可以探测海洋的深度、海底的地形特征等.(四)声在生活中的应用1.超声波加湿器理论研究表明:在振幅相同的条件下,一个物体振动的能量跟振动频率的二次方成正比.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.在我国北方干燥的冬季,如果把超声波通入水罐中,剧烈的振动会使罐中的水破碎成许多小雾滴,再用小风扇把雾滴吹入室内,就可以增加室内空气的湿度.这就是超声波加湿器的原理.2.我们在生活中利用声音获得信息.例如人们交谈、听广播、听录音等,声音是我们获取信息的主要渠道.
2023-07-21 23:39:101

关于声的利用的例子

(1)我们楼道里的声控开关. (2)广场的声控喷泉. (3)家庭里的超声波加湿器. (4)医院里检查病情用的“B超”和“彩超”. (5)工厂里用的超声波探伤仪. (6)利用“声纳”探测黑匣子. (7)利用次声波预测地震、台风等. (8)平常我们利用声音获取信息.
2023-07-21 23:39:171

利用声音能做什么?

应该想,没有声音会怎样?
2023-07-21 23:39:252

声的利用作文500字

声在医疗上的应用1.中医诊病通过“望、闻、问、切”四个途径,其中“闻”就是听,这是利用声音诊病的最早例子.2.利用B超或彩超可以更准确地获得人体内部疾病的信息.医生向病人体内发射超声波,同时接收体内脏器的,所携带的信息通过处理后显示在屏幕上.超声探查对人体没有伤害,可以利用超声波为孕妇作常规检查,从而确定胎儿发育状况.3.药液对于、等疾病,药力很难达到患病的部位.利用超声波的高能量将药液破碎成小,让病人吸入,能够增进疗效.4.利用超声波的高能量可将人体内的结石击碎成细小的粉末,从而可以顺畅地排出体外.(二)超声波在工业上的应用1.利用超声波对钢铁、陶瓷、宝石、等坚硬物体进行钻孔和,这种加工的精度和很高.2.在中常常运用超对产品进行.发射出的超声波能够透过被检测的样品,被对面的接收器所接收.如果样品内部有缺陷,超声波就会在缺陷处发生反射,这时对面的接收器便收不到或者不能全部收到发生器发射出的超声波信号.这样就可以在不损伤被检测样品的前提下,检测出样品内部有无缺陷,这种方法叫做.3.在工业上用零件上的污垢.在放有物品的清中通入超声波,清的剧烈振动冲击物品上的污垢,能够很快清洗干净.(三)声在军事上的应用1.现代的无线电——雷达,就是仿照蝙蝠的超声波定位制造的.很多动物都有完善的发射和接收超声波的器官.蝙蝠通常只在夜间出来觅食、活动,但它们从来不会撞到墙壁、树枝上,并且能以很高的确认目标.它们的这些“绝技”靠的是什么?原来蝙蝠在飞行时会发出超声波,这些声波碰到墙壁或昆虫时会反射回来,根据回声到来的方位和时间,蝙蝠可以确定目标的位置和距离.2.声纳根据的原理,发明了“声纳”,利用,人们可以探测海洋的深度、海底的地形特征等.(四)声在生活中的应用1.理论研究表明:在相同的条件下,一个物体振动的能量跟的二次方成正比.超声波在介质中传播时,介质振动的频率很高,因而能量很大.在我国北方干燥的冬季,如果把超声波通入中,剧烈的振动会使罐中的水破碎成许多小,再用小风扇把吹入室内,就可以增加室内空气的湿度.这就是的原理.2.我们在生活中利用声音获得信息.例如人们交谈、听广播、听录音等,声音是我们获取信息的主要渠道.
2023-07-21 23:39:351

现在利用声能的东西有哪些?

声能像其它能量一样,是人类可以利用的能量,在实际生活中有广泛的应用。 1.加工 利用声能,可以应用来进行超声焊接、超声清洗、超声加工、超声探测、“搅拌”等。这主要应用的是声能的机械能形式,比如“空化”效应的应用。超声波在清洗液中疏密相间地向前传播,对液体产生拉伸和挤压作用,使液体内产生数以万计的微小气泡。这些气泡迅速产生,又迅速闭合,形成的瞬间高压,超过大气压的1000倍。连续不断的高压就像一连串小“爆炸”,不断地冲击物件表面,使物件的表面及缝隙中的污垢迅速剥落,从而达到物件表面净化的目的。超声波洗衣机也是这个道理。 2.热转化 利用声能的热效应还可以解决供暖或进行热治疗。 3.发音 语言发音、歌唱发声依赖声能来完成。 4.除尘降尘 超声波能使大气中悬浮的粉尘颗粒的电荷发生改变。对空气中的尘粒播放超声波,能促使尘粒之间互相吸附聚集成较大的粒子而降至地面,从而达到降尘除尘的目的。 四、声音与感觉 生命体对声音的感受是不同的,比如,老鼠厌恶18--35千赫频率。人们利用电磁波及超声波原理发明了干扰害虫等小动物使其迁离的电子驱鼠器、电子驱蚊器、电子驱鸟器等。 超声波对某些结果早期的果树和蔬菜,定期播送超声波,也可促进作物生长,使其个头增大、产量提高。
2023-07-21 23:39:561

初二物理声现象总结

1物体是由物体振动产生的。振动停止发声就停止。2.声的震动通过介质以疏密波的形式向四周传播,并且向外传播声震动的信息和能量.3.声的速度不同,V固〉V液〉V气4。声音传播速度与温度有关,同种物质,温度越高,传播速度越快。5。在15摄氏度时,声速为340米每秒6。声音传播3要素:发生体,震动,有传播的介质。7.回声的意义8。人耳区分回声和原声时间间隔大于0.1秒9.回声的作用:测量距离。10.声音的三个特征:音调,音色,响度。11.响度:人耳感觉到的声音强弱的程度。12.声音的响度与哪些因素有关:震动幅度,离开发生体远近,声音的分散程度。13.单位:分贝14.音调与发生体震动频率,结构有关。15.物体每秒震动的次数叫频率。16.超声波:频率超过20000赫声波次声波:频率低于20赫声波人耳能听的频率范围:20——20000赫17。频率组合的情况不同,声音的音色不同18。乐音,噪声19。防止噪声的方法:控制噪声源,削弱噪声的传播,从接收处减少(可带耳塞)注:摇滚在某种程度上也算是噪声!
2023-07-21 23:40:043

噪音还可以在哪些方面得到利用

刑讯逼供
2023-07-21 23:40:252

列举2例在生活中利用声音传递信息和传递能量的例子:传递信息______ ...

声音能够传递信息的例子有:利用超声波探测海底深度、利用超声波探测鱼群、B超、医生用听诊器为病人检查身体等;声音能够传递能量的例子有:利用超声波击碎体内结石、利用超声波清洗牙齿、爆竹声震耳发痛等.故答案为:利用超声波探测海底深度、医生用听诊器为病人检查身体;利用超声波击碎体内结石、利用超声波清洗牙齿.
2023-07-21 23:40:331

古代中国对共鸣的利用有哪些?

共鸣器是将声音放大,以便听到远处的声音。值得注意的是,那种以竹筒听地声的方法正是后来医用听诊器的始祖。在战争环境下,古代人发明了各种各样的共鸣器,用来侦探敌情。早在战国初期,勇敢善战的墨家就发明了侦探敌情的方法。《墨子u2022备穴》就记载了其中的几种。古代的中国人还发明了隔声的方法,是把声音约束在一定范围内,不让它传播出去。三国时期,诸葛亮率蜀军南下,来到云南陆良,与南军在战马坡相会。南蛮王孟获特意请深通法术的八纳洞洞主木鹿大王前来助阵。木鹿大王来到战马坡,命手下官兵挖了两条长不到40米,宽不足1米的山路,叫做“惊马槽”,并将蜀军引到附近。双方开战后,军南阵营突然响起“呜呜”的号角声,随即虎豹豺狼、飞禽走兽乘风而出。蜀军深入云南,从未见过这阵势,一时无力抵挡,迅速退入山谷。就在这时,意外发生了。一阵狂风过后,只听周围的岩石、树木一齐作响,发出凄厉的尖啸,似厉鬼呼号,摄人魂魄。蜀军马惊人坠,损失惨重。后来,诸葛亮施展才智,巧用计谋,才降伏了孟获。此战过后,惊马槽一带从此阴云不散。1000多年来,生活在这里的村民,在一处幽深的山谷中,经常会听到兵器相碰、战马嘶鸣的声音,他们把这种奇怪的现象叫作“阴兵过路”。直至惊马槽的旁边修了一条公路,怪声便很难听到了。其实,惊马槽的形状很像啤酒瓶的瓶身,如果吹一下啤酒瓶口,可以听到刺耳的响声。吹进惊马槽的风,在与岩壁不断撞击之后,形成了共鸣与声音反射的声学现象,于是村民们传说的怪声出现了。很显然,这是一个物理现象,在声学上叫“共鸣”。共鸣是一种物理现象。我国古代对共鸣现象的认识和利用是颇有成就的。比如制造共鸣器,让声音通过它来放大,便能听到远处的声音。这项技术曾经被用于军事上。早在战国初期,墨家创始人墨翟就发明了几种用共鸣器侦探敌情的方法,并在《墨子》一书中记载下来。一种方法是:在城墙根下每隔一定距离挖一深坑,坑里埋置一只容量七八十升的陶瓮,瓮口蒙上皮革,让听觉聪敏的人伏在瓮口听动静。遇有敌人挖地道攻城的响声,不仅可以发觉敌情,而且根据各瓮声音的响度差别,可以识别来敌的方向和位置。另一种方法是:在同一个深坑里埋设两只蒙上皮革的瓮,两瓮分开一定距离。根据这两只瓮的响度差别,来判别敌人所在的方向。还有一种方法:一只瓮和前两种方法所说的相同,也埋在坑道里,另一只瓮则很大,要大到足以容纳一个人,把大瓮倒置在坑道地面,并让监听的人时刻把自己覆在瓮里听响动。利用同一个人分别谛听这两种瓮的声响情形,来确定来敌的方向和位置。埋瓮测听就是利用了共鸣的原理。《墨子》一书记载的方法被历代军事家因袭使用。唐代军事理论家李筌、宋代军事家曾公亮、明代儒将茅元仪等,都曾在他们的军事或武器著作中记述了类似的方法。除了埋瓮外,古代军队中还有一种用皮革制成的枕头,叫作“空胡鹿”,让聪耳战士在行军之夜使用,只要敌军人马活动在15千米外,东西南北皆可侦听到。从宋代起,人们还发现,去节长竹,直埋于地,耳听竹筒口,则有“嗡嗡”若鼓的声音。当声音在像地面、铁轨、木材等固体中传播时,遇到空穴,在空穴处产生交混回响,使原来在空气中传播的听不见的声音变得可以听见。值得我们注意的是,有一种利用竹筒听地声的方法正是近代医用听诊器的雏形。至明代,抗倭名将戚继光曾用大瓮覆人来听敌开凿地道的声音。戚继光也曾用埋竹法谨防倭寇偷袭。甚至在现代的一些战争中,不少国家和民族还继续采用这些古老而科学的共鸣器。
2023-07-21 23:40:511

声音是怎样传播的,该如何利用?

声源发生振动以后,就引起了它周围的介质发生相应的振动,最后,以声波的形式向四面八方传播。声音在空气中,约需3秒钟才能通过1千米。声音不但能在空中传播,也能通过液体或固体传播。在水中,声音的传播速度比在空气中快4倍,因此,在水中,各种噪声都听得很清楚。声音通过铁轨、铁棒、铁管或土壤,传播的速度也很快,而在坚硬的弹性体,如铸铁、木材等物体中传得更快。贝多芬耳聋以后,就是用一根钢棒来“聆听”乐曲的。听诊器就是根据固体传声的道理制成的诊断疾病的仪器。现在广泛使用的声呐技术就是一种利用声波在水下的传播特性,通过电声转换和信息处理,完成水下探测和通讯任务的电子设备。目前,声呐是各国海军进行水下监视使用的主要技术,用于对水下目标进行探测、分类、定位和跟踪;进行水下通信和导航,保障舰艇、反潜飞机和反潜直升机的战术机动和水中武器的使用。此外,声呐技术还广泛用于鱼雷制导、水雷引信,以及鱼群探测、海洋石油勘探、船舶导航、水下作业、水文测量和海底地质地貌的勘测等。
2023-07-21 23:41:011

日常生活和生产中利用声音的音色特征有哪些应用

1.声音能传播信息:老师讲课传播知识、回声定位(能确定物体的位置)、用声波来检测身体的状况(可以检查出哪里有毛病)2.声音能传播能量:用超声波震碎结石、用超声波来清洗紧密物件声音还有很多作用,还有著名的多普勒效应,也是声的利用
2023-07-21 23:41:081

声的两种利用

声音在传播过程中能够传递信息和能量,比如:雷声预示着下雨、利用超声波检查人体疾病就是利用声音能够传递信息;利用超声波的破碎能力除去人体结石、利用超声波清洗钟表等机械,这就说明声音能够传递能量. 故答案为:信息;雷声预示着下雨;能量;清除体内的结石.
2023-07-21 23:41:151

声的利用有那些事例

(一)声在医疗上的应用1.中医诊病通过“望、闻、问、切”四个途径,其中“闻”就是听,这是利用声音诊病的最早例子.2.利用B超或彩超可以更准确地获得人体内部疾病的信息.医生向病人体内发射超声波,同时接收体内脏器的反射波,反射波所携带的信息通过处理后显示在屏幕上.超声探查对人体没有伤害,可以利用超声波为孕妇作常规检查,从而确定胎儿发育状况.3.药液雾化器对于咽喉炎、气管炎等疾病,药力很难达到患病的部位.利用超声波的高能量将药液破碎成小雾滴,让病人吸入,能够增进疗效.4.利用超声波的高能量可将人体内的结石击碎成细小的粉末,从而可以顺畅地排出体外.(二)超声波在工业上的应用1.利用超声波对钢铁、陶瓷、宝石、金刚石等坚硬物体进行钻孔和切削加工,这种加工的精度和光洁度很高.2.在工业生产中常常运用超声波透射法对产品进行无损探测.超声波发生器发射出的超声波能够透过被检测的样品,被对面的接收器所接收.如果样品内部有缺陷,超声波就会在缺陷处发生反射,这时对面的接收器便收不到或者不能全部收到发生器发射出的超声波信号.这样就可以在不损伤被检测样品的前提下,检测出样品内部有无缺陷,这种方法叫做超声波探伤.3.在工业上用超声波清洗零件上的污垢.在放有物品的清洗液中通入超声波,清洗液的剧烈振动冲击物品上的污垢,能够很快清洗干净.(三)声在军事上的应用1.现代的无线电定位器——雷达,就是仿照蝙蝠的超声波定位系统设计制造的.很多动物都有完善的发射和接收超声波的器官.蝙蝠通常只在夜间出来觅食、活动,但它们从来不会撞到墙壁、树枝上,并且能以很高的精确度确认目标.它们的这些“绝技”靠的是什么?原来蝙蝠在飞行时会发出超声波,这些声波碰到墙壁或昆虫时会反射回来,根据回声到来的方位和时间,蝙蝠可以确定目标的位置和距离.2.声纳根据回声定位的原理,科学家们发明了“声纳”,利用声纳系统,人们可以探测海洋的深度、海底的地形特征等.(四)声在生活中的应用1.超声波加湿器理论研究表明:在振幅相同的条件下,一个物体振动的能量跟振动频率的二次方成正比.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.在我国北方干燥的冬季,如果把超声波通入水罐中,剧烈的振动会使罐中的水破碎成许多小雾滴,再用小风扇把雾滴吹入室内,就可以增加室内空气的湿度.这就是超声波加湿器的原理.2.我们在生活中利用声音获得信息.例如人们交谈、听广播、听录音等,声音是我们获取信息的主要渠道
2023-07-21 23:41:241

声的利用

1.因为大部分声音被反射了2.固体传声效果好
2023-07-21 23:41:324

声音在日常生活中有广泛的应用,请你按下列要求各举一实例.利用声音来传递信息的有______;利用声音来传

声音可以传递信息也可以传递能量,利用超声对孕妇做常规检查,渔船利用声呐探测鱼群,“轰隆隆”的雷声预示着一场大雨可能到来,蝙蝠可以靠超声波发现昆虫,这都是声音传递信息;外科医生可以利用超声波振动除去人体内的结石,这是由于声音能够传递能量.故答案为:利用声呐探测鱼群,外科医生可以利用超声振动除去人体内的结石.
2023-07-21 23:41:381

声音的利用! 举例说明! 谢谢!

利用声波碎石(身体里的结石)
2023-07-21 23:41:462

在日常生产和生活中,哪些地方利用了声音的共鸣现象,请举一例

最常见的,就是吉他、提琴等乐器,它们都有一个共振箱。这就是利用共鸣现象。
2023-07-21 23:42:073

音乐家贝多芬失聪,仍能听到声音,他是利用______来听到声音的.

音乐家贝多芬的耳朵听不到声音后,可以通过硬棒、牙齿、骨骼等固体将声音传递到大脑中,利用骨传声来听到声音. 故答案为:骨传声.
2023-07-21 23:42:161

利用声音的科学技术

声音频率高于20000HZ的属于超声波,医学中的B超,利用了超声的穿透能力强的特点,可以进行医学上的超声波诊断;潜艇上的声呐利用超声波进行工作,这样可以传播相当远的距离; 故答案为:超声波; (1)B超; (2)潜艇上的声呐.
2023-07-21 23:42:241

中学物理优秀说课稿《声的利用》

中学物理优秀说课稿《声的利用》    一、教学目标   1、了解现代技术中与声有关知识的应用。   2、通过学习课本内容,观察有关的实验、图片、音像资料,获得社会生活中声利用方面的知识。   3、通过学习,了解声在现代技术中的应用,进一步增加学生对科学的热爱。    二、教学重难点   1、重点:了解声音在信息方面和传递能量方面的利用。   2、难点:学生对能量的理解。    三、教学过程   1、引入新课。(观看有关视频资料,设置悬念,激发学生学习兴趣)   师:请同学们注意观察视频,猜测会发生什么现象。   (播放视频)   师:女高音歌唱家为什么会这么厉害呢?要想知道答案,那么请认真学习本节内容:声的利用。   (打开幻灯片)   师:本节课的学习目标是——了解现代技术中与声有关知识的应用。   2、新授环节   (1)让学生自学课本声与信息部分的知识,完成导学案自学指导1。   (在大屏幕上打出:1、声与信息。)   师:我们先来学习第一部分内容:声与信息   师:下面请同学们完成导学案自学指导1   提问学生回答导学案1-4题。重点让学生举出几个声传递信息的例子。   师:第1题,第2题,第3题,回答的非常好,在日常生活中,还有很多声传递信息的`例子,谁能说一下?   生:u2026u2026   师:大家回答的非常好,那么来看大屏幕上的几个例子。   (大屏幕展示图片等)   总结第一部分内容   师:那么以上这些共同说明了?   生:u2026u2026   (2)声与能量。(通过展示实验和阅读课本声与能量方面的知识,了解声在传递能量方面的应用)   实验展示,总结出声能传递能量   师:接下来我们学习第二部分内容:声与能量。   (在屏幕上显示2、声与能量)   师:我们先来做两个小实验。   (展示第一个实验,介绍实验器材)   师:同学们,你们有什么办法能使蜡烛熄灭?   生:用嘴吹或用手扇   师:不管是嘴吹还是用手扇,我们都消耗了能量,这个能量使蜡烛熄灭。   生:是   师:同学们,我用另外一种方法也可以使蜡烛熄灭,请注意观察。   (展示实验1)   师:谁给蜡烛施加的能量呢?很明显是它,u2026u2026这个实验就说明了声可以传递能量。   (展示实验2)   师:请同学们注意观察。谁能说一下你看到了什么现象,那么这个现象又说明了什么问题?   让学生自学课本声与能量部分的知识,完成导学案自学指导2。   师:下面请同学们完成自学指导2   (提问回答5-7题)   让学生分组完成合作探究   (老师适当给予提示,并找学生举出例子)   师:这个例子非常好   展示一些声传递能量的例子,并总结第二部分内容。   师:以上这些例子说明了?   生:声可以传递能量。   (3)本节小结   (让学生自己总结本节课主要内容)   师:请总结一下我们本节课所学习的主要内容。   生:u2026u2026。   (展示幻灯片小结部分)   3、当堂训练   师:快速完成9-16题   (5分钟后让学生交换试卷,看大屏幕核对答案,进行批改,把试卷还给本人)   师:8道题全对的请举手。错一个的请举手。   (老师及时对结果进行评价)   师:出错的同学下去再认真思考一下。   4、作业布置   P41动手动脑学物理1、2、3。 ;
2023-07-21 23:42:301

声 在生活中的应用实例

老师上课靠声音来传递知识,打电话时,靠声音来传递信息. 用声波来检测身体的状况(可以检查出哪里有毛病)用超声波震碎结石、用超声波来清洗紧密物件
2023-07-21 23:42:443

物理作文:声的利用。。。。求大神帮忙啊

作文??多少字?
2023-07-21 23:42:552

声的利用两百字作文

)声在医疗上的应用1.中医诊病通过“望、闻、问、切”四个途径,其中“闻”就是听,这是利用声音诊病的最早例子.2.利用B超或彩超可以更准确地获得人体内部疾病的信息.医生向病人体内发射超声波,同时接收体内脏器的,所携带的信息通过处理后显示在屏幕上.超声探查对人体没有伤害,可以利用超声波为孕妇作常规检查,从而确定胎儿发育状况.3.药液对于、等疾病,药力很难达到患病的部位.利用超声波的高能量将药液破碎成小,让病人吸入,能够增进疗效.4.利用超声波的高能量可将人体内的结石击碎成细小的粉末,从而可以顺畅地排出体外.(二)超声波在工业上的应用1.利用超声波对钢铁、陶瓷、宝石、等坚硬物体进行钻孔和,这种加工的精度和很高.
2023-07-21 23:43:031

噪音的利用

【噪音的利用】虽然噪音是世界四大公害之一,但它还是有用处的:噪声除草科学家发现,不同的植物对不同的噪声敏感程度不一样。根据这个道理,人们制造出噪声除草器。这种噪声除草器发出的噪声能使杂草的种子提前萌发,这样就可以在作物生长之前用药物除掉杂草,用“欲擒故纵”的妙策,保证作物的顺利生长。噪声诊病美妙、悦耳的音乐能治病,这已为大家所熟知。但噪声怎么能用于诊病呢?,科学家制成一种激光听力诊断装置,它由光源、噪声发生器和电脑测试器三部分组成。使用时,它先由微型噪声发生器产生微弱短促的噪声,振动耳膜,然后微型电脑就会根据回声,把耳膜功能的数据显示出来,供医生诊断。它测试迅速,不会损伤耳膜,没有痛感,特别适合儿童使用。此外,还可以用噪声测温法来探测人体的病灶。有源消声 通常所采用的三种降噪措施,即在声源处降噪、在传播过程中降噪及在人耳处降噪,都是消极被动的。为了积极主动地消除噪声,人们发明了“有源消声”这一技术。它的原理是:所有的声音都由一定的频谱组成,如果可以找到一种声音,其频谱与所要消除的噪声完全一样,只是相位刚好相反(相差180°),就可以将这噪声完全抵消掉。关键就在于如何得到那抵消噪声的声音。实际采用的办法是:从噪声源本身着手,设法通过电子线路将原噪声的相位倒过来。由此看来,有源消声这一技术实际上是“以毒攻毒”。噪音可抑制癌细胞的生长速度 德国科学家通过实验发现,在噪音环境中癌细胞的生长速度会减慢。这一发现可能将为治疗癌症开辟一条新的途径。佛莱堡医学院肿瘤科在海德堡德国音乐疗法研究中心的配合下成功地进行了这方面的初步实验。科学家们将试验皿中培养的肺癌细胞置于微型扬声器发出一定规律声音的环境中,结果发现,癌细胞的生长速度比正常条件下慢了20%。为了验证试验的可靠性,科学家们还通过使扬声器不发出声音而只是借助其磁场,对另一组试验皿中的癌细胞进行影响,实验表明,这一组癌细胞的生长速度并没有减慢。通过实验科学家们还发现,能抑制癌细胞生长速度的并不是含有某种意义的音乐,而是“拥有一定音色、音量、速度、声脉冲和时间间隔的普通声音”.2002年,德国有关的科学家也在考虑进行利用可控声音刺激法抑制肿瘤细胞生长的大规模实验,以进一步验证这一发现的可靠性及可利用的价值。噪音测量温度美国科学家发明了一种新型的温度计,能够利用噪音测量温度。发表在最新一期的《科学》杂志上的这份研究报告称,这种仪器能够在室温和摄氏-272.15度之间进行准确的测量。耶鲁大学的研究人员用中间隔有一段氧化铝的两层铝制成了这种温度计。对仪器施以电压,产生的电子穿过中间的隔层,从而形成了电流。电压磁场和噪音量之间的关系,或者说磁差,在电流中是根据温度改变的。因此,只要知道所加的电压,这个被称为采集噪音温度(SNT)的仪器就能够测出温度。研究人员说,SNT在摄氏-272.15度时能精确到千分之一,精确度是用于测量接近绝对零度的温度计的5倍。这个新设计最大的优势在于,它是一个原始温度计:不需要外部校准。这是因为电压、噪音和温度之间的关系只依赖于最基本的物理恒量。此外,这个仪器的准确测温范围还比其它温度计大得多。因此研究人员说,他们研制的SNT“可能比现在常用的直接温度计有着更广泛的用途”。噪音曾被用作刑罚第二次世界大战其间,某些国家用噪音来折磨战俘,他们用高音喇叭对准敌国间谍,当声响让人难以忍受时,受刑者产生心痛,心情烦躁,思索困难等现象。于是审讯者可以从中套出些情报,如不说,便加大响度,当声响超过130分贝时,受刑者大汗淋漓,全身抽筋,大声呼叫,许多人撞墙自杀,或耳膜破裂而昏死。许多俘虏在接受此刑罚后说:宁可枪杀他也不愿再受一次“噪音刑。”可怕的噪音实验在外国,有这样一个真实事例:有十个为了一笔奖金而自愿做实验的人,各自捂紧自己的耳朵,站成一排,让一架超音速飞机在他们头顶上低空飞过——然后,悲剧发生了,这十个人的生命都结束了,可见噪音的可怕!钟下刑在古代中国有一种“钟下刑”,也就是让犯人站在大钟下,然后猛敲大钟,用噪音将死囚置于死地。
2023-07-21 23:43:161

声音是怎么产生和传播的?

声音的传播需要物质,物理学中把这样的物质叫做介质,这个介质可以是空气,水,固体.当然在真空中,声音不能传播。声音在不同的介质中传播的速度也是不同的。声音的传播速度跟介质的反抗平衡力有关,反抗平衡力就是当物质的某个分子偏离其平衡位置时,其周围的分子就要把它挤回到平衡位置上,而反抗平衡力越大,声音就传播的越快。水的反抗平衡力要比空气的大,而铁的反抗平衡力又比水的大。声音的传播也与温度和阻力有关。声音还会因外界物质的阻挡而发生折射,例如人面对群山呼喊,就可以听得到自己的回声。另一个以折射为例:晚上的声音传播的要比白天远,是因为白天声音在传播的过程中,遇到了上升的热空气,从而把声音快速折射到了空中;晚上冷空气下降,声音会沿着地表慢慢的传播,不容易发生折射。声音(sound)是由物体振动产生的声波。是通过介质(空气或固体、液体)传播并能被人或动物听觉器官所感知的波动现象。最初发出振动(震动)的物体叫声源。声音以波的形式振动(震动)传播。声音是声波通过任何物质传播形成的运动。声音作为一种波,频率在20 Hz~20 kHz之间的声音是可以被人耳识别的。物理中声音是由物体振动发生的,正在发声的物体叫做声源。物体在一秒钟之内振动的次数叫做频率,单位是赫兹,字母Hz.人的耳朵可以听到20Hz-----20000Hz的声音.最敏感是1000Hz-----3000Hz之间的声音。声音在不同介质中传播速度一般是固体>液体>气体(例外如:软木 500m/s,小于煤油(25℃)、蒸馏水(25℃)等),声的传播速度与介质的种类和介质的温度有关。声音在各类物体中的传播速度:真空 0m/s(也就是不能传播)空气(0℃) 331m/s [1] 空气(15℃) 340m/s空气(25℃) 346m/s软木 500m/s煤油(25℃) 1324m/s蒸馏水(25℃) 1497m/s海水(25℃) 1531m/s冰 3230m/s [1] 铜(棒) 3750m/s大理石 3810m/s铝(棒) 5000m/s铁(棒) 5200m/s物理中,音调指乐音的高低,响度指声音的大小强弱,音色指声音的特色,要区分开。有时,我们站在山上高呼,会听到我们的回声,是因为声音在传播的过程中,遇到这样的障碍,会反弹回来,再次被我们听到.当两种声音传到我们的耳朵里时,时差小于0.1秒时,我们就区分不开了。当声源停止振动后,声音还会持续一段时间,这种现象叫做混响。当然,在一个有障碍物、阻挡物的空间内发出声音,就会有回声,也就是说,只要声音在传递过程中遇到障碍物就会反弹,发生回声现象。多数情况下,只有一个较大分贝的声音在空旷环境下,人耳才会分辨出回声,而日常生活中人耳也经常收集到回声,但由于回声的分贝低或者在嘈杂环境下,所以人耳分辨不出回声,所以不能产生“日常生活中没有回声”这样的误解,其实,只是我们的耳朵分辨不出这样的声音,或者说是大脑接受到但分辨不出而已。自然界中,有光能,水能,生活中有机械能,电能,其实声也有能量。例如,两个频率相同的物体,敲击其中一个物体,另一个物体也会振动发声,这种现象叫做共鸣.声音传播是带动了另一个物体的振动,说明声音也有能量。人们以分贝为单位来表示声音的强弱,符号为dB。0分贝刚刚引起听觉。人们把超过听力的声音叫做超声波,把低于听力的声音叫做次声波。
2023-07-21 23:43:3010

声音既能传播什么,又能传递什么?

声音既能传播信息,又能传递能量
2023-07-21 23:44:123

声音在日常生活中的应用?

1.声音能传播信息:老师讲课传播知识、回声定位(能确定物体的位置)、用声波来检测身体的状况(可以检查出哪里有毛病)2.声音能传播能量:用超声波震碎结石、用超声波来清洗紧密物件声音还有很多作用,还有著名的多普勒效应,也是声的利用一、辩析熟悉的来人现象:和您朝夕相处的人在室外说话时,我们通过听声音就知道是哪位在说话。原理:不同的人发出的声音音调、响度都有可能相同,但音色绝不会相同。因为不同的发声体发出的声音的音色一般不相同,由于非常熟悉,我们通过辩别音色就能分辩出是哪位在说话。二、听长短现象:向暖水瓶中倒水时,听声音就能了解水是不是满了。原理:不同长度的空气柱,振动发声时的发声频率不同,空气柱越长,发出的音调就越低;暖水瓶中水越多,空气柱就越短;发出的声音频率越高,音调也就越高,特别是水刚好倒满瞬间,音调会陡然升高。这样,通过听声音的高低,我们就能判断出水已经倒满了。三、挑选商品现象:去商店买碗、瓷器时,我们用手或其它物品轻敲瓷器,通过声音就能判断瓷器的好坏。原理:有裂缝的碗、盆发出的声音的音色远比正常的瓷器差,通过音色这一点就能把坏的碗、盆挑选出来。当然,实际还可用辩别音调、观察形态等方法,但主要还是通过音色来辨别的。
2023-07-21 23:45:071

声如何 声音在生活中如何利用

耳机的声音就可以了
2023-07-21 23:45:143

声音在日常生活中的应用?

1.声音能传播信息:老师讲课传播知识、回声定位(能确定物体的位置)、用声波来检测身体的状况(可以检查出哪里有毛病) 2.声音能传播能量:用超声波震碎结石、用超声波来清洗紧密物件 声音还有很多作用,还有著名的多普勒效应,也是声的利用 一、辩析熟悉的来人 现象:和您朝夕相处的人在室外说话时,我们通过听声音就知道是哪位在说话。 原理:不同的人发出的声音音调、响度都有可能相同,但音色绝不会相同。因为不同的发声体发出的声音的音色一般不相同,由于非常熟悉,我们通过辩别音色就能分辩出是哪位在说话。 二、听长短 现象:向暖水瓶中倒水时,听声音就能了解水是不是满了。 原理:不同长度的空气柱,振动发声时的发声频率不同,空气柱越长,发出的音调就越低;暖水瓶中水越多,空气柱就越短;发出的声音频率越高,音调也就越高,特别是水刚好倒满瞬间,音调会陡然升高。这样,通过听声音的高低,我们就能判断出水已经倒满了。 三、挑选商品 现象:去商店买碗、瓷器时,我们用手或其它物品轻敲瓷器,通过声音就能判断瓷器的好坏。 原理:有裂缝的碗、盆发出的声音的音色远比正常的瓷器差,通过音色这一点就能把坏的碗、盆挑选出来。当然,实际还可用辩别音调、观察形态等方法,但主要还是通过音色来辨别的。
2023-07-21 23:45:251

声音的利用有什么

B超实际就是B形超声波。超声波探伤,超声波洗眼镜。声纳。彩超(利用多普勒效应)
2023-07-21 23:45:332

声的利用的资料

声纳,超声波清洁,B超
2023-07-21 23:45:453

初二物理声的利用知识点

找个家教老师吧
2023-07-21 23:45:566

声音在日常生活中的应用?什么地方需要声?声有现象有什么作用?在日常生活中~多点谢谢

1.声音能传播信息:老师讲课传播知识、回声定位(能确定物体的位置)、用声波来检测身体的状况(可以检查出哪里有毛病) 2.声音能传播能量:用超声波震碎结石、用超声波来清洗紧密物件 声音还有很多作用,还有著名的多普勒效应,也是声的利用 一、辩析熟悉的来人 现象:和您朝夕相处的人在室外说话时,我们通过听声音就知道是哪位在说话. 原理:不同的人发出的声音音调、响度都有可能相同,但音色绝不会相同.因为不同的发声体发出的声音的音色一般不相同,由于非常熟悉,我们通过辩别音色就能分辩出是哪位在说话. 二、听长短 现象:向暖水瓶中倒水时,听声音就能了解水是不是满了. 原理:不同长度的空气柱,振动发声时的发声频率不同,空气柱越长,发出的音调就越低;暖水瓶中水越多,空气柱就越短;发出的声音频率越高,音调也就越高,特别是水刚好倒满瞬间,音调会陡然升高.这样,通过听声音的高低,我们就能判断出水已经倒满了. 三、挑选商品 现象:去商店买碗、瓷器时,我们用手或其它物品轻敲瓷器,通过声音就能判断瓷器的好坏. 原理:有裂缝的碗、盆发出的声音的音色远比正常的瓷器差,通过音色这一点就能把坏的碗、盆挑选出来.当然,实际还可用辩别音调、观察形态等方法,但主要还是通过音色来辨别的.
2023-07-21 23:46:581

关于声的利用的例子

(1)我们楼道里的声控开关. (2)广场的声控喷泉. (3)家庭里的超声波加湿器. (4)医院里检查病情用的“B超”和“彩超”. (5)工厂里用的超声波探伤仪. (6)利用“声纳”探测黑匣子. (7)利用次声波预测地震、台风等. (8)平常我们利用声音获取信息.
2023-07-21 23:47:051

初二物理声的利用知识点

声的利用主要有两个方面1、利用声音可以传递信息。例如隆隆的雷声预示着将有雨,再比如可以用雷达来探测海底的深度、利用雷达定位地方飞机或潜艇的位置,利用B超检查身体(超声波的应用),还有中医的望闻问切中的“闻”也是通过声音来判断疾病的(不如通过敲击肚子发出的声音可以判断有无积水)2、利用声音可以传递能量。例如利用超声波治疗结石(超声波可以将结石击碎,从而排除体外)、利用超声波清洗钟表等精密仪器
2023-07-21 23:47:261

声的利用有那些事例

(一)声在医疗上的应用1.中医诊病通过“望、闻、问、切”四个途径,其中“闻”就是听,这是利用声音诊病的最早例子.2.利用B超或彩超可以更准确地获得人体内部疾病的信息.医生向病人体内发射超声波,同时接收体内脏器的反射波,反射波所携带的信息通过处理后显示在屏幕上.超声探查对人体没有伤害,可以利用超声波为孕妇作常规检查,从而确定胎儿发育状况.3.药液雾化器对于咽喉炎、气管炎等疾病,药力很难达到患病的部位.利用超声波的高能量将药液破碎成小雾滴,让病人吸入,能够增进疗效.4.利用超声波的高能量可将人体内的结石击碎成细小的粉末,从而可以顺畅地排出体外.(二)超声波在工业上的应用1.利用超声波对钢铁、陶瓷、宝石、金刚石等坚硬物体进行钻孔和切削加工,这种加工的精度和光洁度很高.2.在工业生产中常常运用超声波透射法对产品进行无损探测.超声波发生器发射出的超声波能够透过被检测的样品,被对面的接收器所接收.如果样品内部有缺陷,超声波就会在缺陷处发生反射,这时对面的接收器便收不到或者不能全部收到发生器发射出的超声波信号.这样就可以在不损伤被检测样品的前提下,检测出样品内部有无缺陷,这种方法叫做超声波探伤.3.在工业上用超声波清洗零件上的污垢.在放有物品的清洗液中通入超声波,清洗液的剧烈振动冲击物品上的污垢,能够很快清洗干净.(三)声在军事上的应用1.现代的无线电定位器——雷达,就是仿照蝙蝠的超声波定位系统设计制造的.很多动物都有完善的发射和接收超声波的器官.蝙蝠通常只在夜间出来觅食、活动,但它们从来不会撞到墙壁、树枝上,并且能以很高的精确度确认目标.它们的这些“绝技”靠的是什么?原来蝙蝠在飞行时会发出超声波,这些声波碰到墙壁或昆虫时会反射回来,根据回声到来的方位和时间,蝙蝠可以确定目标的位置和距离.2.声纳根据回声定位的原理,科学家们发明了“声纳”,利用声纳系统,人们可以探测海洋的深度、海底的地形特征等.(四)声在生活中的应用1.超声波加湿器理论研究表明:在振幅相同的条件下,一个物体振动的能量跟振动频率的二次方成正比.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.在我国北方干燥的冬季,如果把超声波通入水罐中,剧烈的振动会使罐中的水破碎成许多小雾滴,再用小风扇把雾滴吹入室内,就可以增加室内空气的湿度.这就是超声波加湿器的原理.2.我们在生活中利用声音获得信息.例如人们交谈、听广播、听录音等,声音是我们获取信息的主要渠道
2023-07-21 23:47:361

举出生活中两个利用声音的例子.

生活中利用声音的例子很多,比如:两个人对面交谈;利用超声波检查和治疗人体疾病等. 故本题答案为:①两个人对面交谈;②利用超声波检查和治疗人体疾病
2023-07-21 23:47:461

声现象的利用有哪些

声音传递信息: 超声波探伤; 用听诊器判断病情; 用声音交流; 用号角声判断悬崖的远近; 声呐探测鱼群的大小,远近. 声音传递能量: 用超声波清洗精细机械; 医院用超声波碎结石.
2023-07-21 23:47:571

声音传递信息的例子有哪些?

声音能够传递信息的例子有:利用超声波探测海底深度、利用超声波探测鱼群、B超、医生用听诊器为病人检查身体等。声音能够传递能量的例子有:利用超声波击碎体内结石、利用超声波清洗牙齿、爆竹声震耳发痛等。解析:声音能够传递信息的例子有:利用超声波探测海底深度、利用超声波探测鱼群、B超、医生用听诊器为病人检查身体等。声音能够传递能量的例子有:利用超声波击碎体内结石、利用超声波清洗牙齿、爆竹声震耳发痛等。
2023-07-21 23:48:041