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蝙蝠与超声波

归档日期:10-22       文本归类:蝙蝠      文章编辑:爱尚语录

  可选中1个或众个下面的环节词,摸索相干材料。也可直接点“摸索材料”摸索总共题目。

  伸开通盘蝙蝠有900众个区别的品种,普及宇宙各地。纵然它们有全能胶,看上去 很像鸟类。但它们没有羽毛,也不生蛋。它们是哺乳动物:雌性产下小仔,用乳汁教养。

  某些品种的蝙蝠是飞翔好手,它们或许正在渺小的地方特地火速地回身,蝙蝠是独一能振翅飞舞的哺乳动物,其他像鼯鼠等能飞翔的哺乳动物,只是靠翼形皮膜正在空中滑行。

  夜间, 蝙蝠靠皮波探途和捕食。它们发出人类听不睹的声波。当这声波碰到物体时,会像应声相通返加来,由此蝙蝠就能区别出这个物体是挪动的依旧静止的,以及离它有众远。

  长耳蝙蝠正在飞翔中捕食虫豸,它也能从叶子 把虫抓下来。它的大耳朵使它能回收应声。

  蝙蝠什么都吃,席卷果实、鱼类、花粉、以至血。大一面蝙蝠正在夜间飞翔时捕食虫豸,每只蝙蝠都能区别出己方发出的声波,这注明纵使与其他蝙蝠一块捕食,它也不会被其余声波所作梗 超声波?

  咱们知晓,当物体振动时会发作声响。科学家们将每秒钟振动的次数称为声响的频率,它的单元是赫兹。咱们人类耳朵能听到的声波频率为20~20,000赫兹。是以,当物体的振动进步必定的频率,即高于人耳听阈上限时,人们便听不出来了,云云的声波称为“超声波”。常常用于医学诊断的超声波频率为1~5兆赫。超声波具有宗旨性好,穿透才具强,易于取得较聚合的声能,正在水中散布间隔远等特色。可用于测距,测速,冲洗,焊接,碎石等?

  固然说人类听不出超声波,但不少动物却有此才略。它们可能诈骗超声波“导航”、追捕食品,或避开垂危物。大众能够看到过夏季的夜晚有很众蝙蝠正在院子里来回飞舞,它们为什么正在没有光亮的环境下飞舞而不会丢失宗旨呢?由来便是蝙蝠能发出2~10万赫兹的超声波,这比如是一座举止的“雷达站”。蝙蝠恰是诈骗这种“雷达”判决飞翔前线是虫豸,或是阻滞物的。

  咱们人类直到第一次宇宙大战才学会诈骗超声波,这便是诈骗“声纳”的道理来探测水中目的及其状况,如潜艇的名望等。此时人们向水中发出一系列区别频率的超声波,然跋文载与统治反射应声,从应声的特点咱们便可能估量出探测物的间隔、形式及其动态变化。医学上最早诈骗超声波是正在1942年,奥地利大夫杜西克初度用超声工夫扫描脑部机闭;从此到了60年代大夫们入手下手将超声波操纵于腹部器官的探测。当前超声波扫描工夫已成为摩登医学诊断不成匮乏的器材。

  医学超声波检验的职业道理与声纳有必定的相同性,即将超声波发射到人体内,当它正在体内碰到界面时会产生反射及折射,而且正在人体构制中能够被吸取而衰减。由于人体各类构制的形式与机闭是不类似的,是以其反射与折射以及吸取超声波的水平也就区别,大夫们恰是通过仪器所响应出的波型、弧线,或印象的特点来区别它们。其余再贯串剖解学学问、寻常与病理的变化,便可诊断所检验的器官是否有病。

  伸开通盘正在环球,超声波通常应用于诊断学、医治学、工程学、生物学等范畴。赛福瑞家用超声医治机属于超声波医治学的应用规模。

  玻璃零件.玻璃和陶瓷成品的除垢是件障碍事,即使把这些物品放入冲洗液中,再通入超声波,冲洗液的激烈振动报复物品上的污垢,或许很疾冲洗明净?

  固然说人类听不出超声波,但不少动物却有此才略。它们可能诈骗超声波“导航”、追捕食品,或避开垂危物。大众能够看到过夏季的夜晚有很众蝙蝠正在院子里来回飞舞,它们为什么正在没有光亮的环境下飞舞而不会丢失宗旨呢?由来便是蝙蝠能发出2~10万赫兹的超声波,这比如是一座举止的“雷达站”。蝙蝠恰是诈骗这种“声呐”判决飞翔前线是虫豸,或是阻滞物的。而雷达的质地有几十,几百,几千千克,,而正在少许首要本能上的准确度.抗作梗才具等,蝙蝠远优与摩登无线电定位器.深刻酌量动物身上各类器官的效用和构制,将取得的学问用来改善现有的兴办,这是近几十年来进展起来的一门新学科,叫做仿生学?

  咱们人类直到第一次宇宙大战才学会诈骗超声波,这便是诈骗“声呐”的道理来探测水中目的及其状况,如潜艇的名望等。此时人们向水中发出一系列区别频率的超声波,然跋文载与统治反射应声,从应声的特点咱们便可能估量出探测物的间隔、形式及其动态变化。医学上最早诈骗超声波是正在1942年,奥地利大夫杜西克初度用超声工夫扫描脑部机闭;从此到了60年代大夫们入手下手将超声波操纵于腹部器官的探测。当前超声波扫描工夫已成为摩登医学诊断不成匮乏的器材。

  医学超声波检验的职业道理与声纳有必定的相同性,即将超声波发射到人体内,当它正在体内碰到界面时会产生反射及折射,而且正在人体构制中能够被吸取而衰减。由于人体各类构制的形式与机闭是不类似的,是以其反射与折射以及吸取超声波的水平也就区别,大夫们恰是通过仪器所响应出的波型、弧线,或印象的特点来区别它们。其余再贯串剖解学学问、寻常与病理的变化,便可诊断所检验的器官是否有病。

  目前,大夫们操纵的超声诊断法子有区别的式子,可分为A型、B型、M型及D型四大类。

  A型:是以波形来显示构制特点的法子,闭键用于丈量器官的径线,以判断其巨细。可用来鉴识病变构制的少许物理性子,如骨子性、液体或是气体是否存正在等。

  B型:用平面图形的式子来显示被探查构制的整个环境。检验时,最先将人体界面的反射信号改制为强弱区别的光点,这些光点可通过荧光屏呈现出来,这种法子直观性好,反复性强,可供前后比照,因而通常用于妇产科、泌尿、消化及血汗管等编制疾病的诊断。

  M型:是用于视察举止界面时候改变的一种法子。最合用于检验心脏的举止环境,其弧线的动态变化称为超声心动图,可能用来视察心脏各层机闭的名望、举止状况、机闭的处境等,众用于辅助心脏及大血管疫病的诊断。

  D型:是特意用来检测血液滚动和器官举止的一种超声诊断法子,又称为众普勒超声诊断法。可确定血管是否畅达、管腔有否渺小、闭塞以及病变部位。新一代的D型超声波还能定量地测定管腔内血液的流量。近几年来科学家又进展了彩色编码众普勒编制,可正在超声心动图剖解记号的指示下,以区别颜色显示血流的宗旨,色泽的深浅代外血流的流速。现正在尚有立体超声显象、超声CT、超声内窥镜等超声工夫无间出现出来,而且还可能与其他检验仪器贯串应用,使疾病的诊断确凿率大大提升。超声波工夫正正在医学界施展着浩大的功用,跟着科学的进取,它将特别圆满,将更好地制福于人类。

  酌量超声波的爆发、散布 、吸取,以及各类超声效应和操纵的声学分支叫超声学。爆发超声波的装配有呆滞型超声产生器(比方气哨、汽笛和液哨等)、诈骗电磁感想和电磁功用道理制成的电动超声产生器。

  以及诈骗压电晶体的电致伸缩效应和铁磁物质的磁致伸缩效应制成的电声换能器等。

  超声效应 当超声波正在介质中散布时,因为超声波与介质的互相功用,使介质产生物理的和化学的改变,从而爆发?

  ①呆滞效应。超声波的呆滞功用可促成液体的乳化、凝胶的液化和固体的聚集。当超声波流体介质中造成驻波时 ,悬浮正在流体中的细小颗粒因受呆滞力的功用而凝结正在波节处,正在空间造成周期性的聚积。超声波正在压电资料和磁致伸缩资料中散布时,因为超声波的呆滞功用而惹起的感生电极化和感生磁化(睹电介质物理学和磁致伸缩)。

  ②空化功用。超声波功用于液体时可爆发大方小气泡 。一个由来是液体内部分产生拉应力而造成负压,压强的低重使向来溶于液体的气体过饱和,而从液体逸出,成为小气泡。另一由来是宏大的拉应力把液体“撕开”成一贫乏,称为空化。贫乏内为液体蒸气或溶于液体的另一种气体,以至能够是真空。因空化功用造成的小气泡会随四周介质的振动而无间运动、长大或卒然破碎。破碎时四周液体卒然冲入气泡而爆发高温、高压,同时爆发激波。与空化功用相陪伴的内摩擦可造成电荷,并正在气泡内因放电而爆发发光形象。正在液体中举行超声统治的工夫人人与空化功用相闭。

  ④化学效应。超声波的功用可促使产生或加快某些化学反响。比方纯的蒸馏水经超声统治后爆发过氧化氢;溶有氮气的水经超声统治后爆发亚硝酸;染料的水溶液经超声统治后会变色或退色。这些形象的产生总与空化功用相陪伴。超声波还可加快很众化学物质的水解、解析和咸集流程。超声波对光化学和电化学流程也有昭彰影响。各类氨基酸和其他有机物质的水溶液经超声统治后,特点吸取光谱带没落而呈匀称的普通吸取,这解说空化功用使分子机闭产生了变化 。

  ①超声检讨。超声波的波长比普通声波要短,具有较好的宗旨性,并且能透过不透后物质,这一性子已被通常用于超声波探伤、测厚、测距、遥控和超声成像工夫。超声成像是诈骗超声波体现不透后物内部情景的工夫 。把从换能器发出的超声波经声透镜聚焦正在不透后试样上,从试样透出的超声波带领了被照部位的讯息(如对声波的反射、吸取和散射的才具),经声透镜会聚正在压电吸取器上,所得电信号输入放大器,诈骗扫描编制可把不透后试样的情景显示正在荧光屏上。上述装配称为超声显微镜。超声成像工夫已正在医疗检验方面取得一般操纵,正在微电子器件制作业顶用来对大范畴集成电途举行检验,正在资料科学顶用来显示合金中区别组分的区域和晶粒间界等。声全息术是诈骗超声波的插手道理记载和重现不透后物的立体图像的声成像工夫,其道理与光波的全息术根本类似,只是记载技能区别罢了(睹全息术)。用统一超声信号源引发两个安放正在液体中的换能器,它们辨别发射两束联系的超声波:一束透过被酌量的物体后成为物波,另一束行动参考波。物波和参考波正在液面上联系叠加造成声全息图,用激光束映照声全息图,诈骗激光正在声全息图上反射时爆发的衍射效应而取得物的重现像,常常用摄像机和电视机作及时视察。

  ②超声统治。诈骗超声的呆滞功用、空化功用、热效应和化学效应,可举行超声焊接、钻孔、固体的破碎、乳化 、脱气、除尘、去锅垢、冲洗、灭菌、推动化学反响和举行生物学酌量等,正在工矿业、农业、医疗等各个部分取得了通常操纵。

  ③基本酌量。超声波功用于介质后,正在介质中爆发声弛豫流程,声弛豫流程伴跟着能量正在分子各自电度间的输运流程,并正在宏观上体现出对声波的吸取(睹声波)。通过物质对超声的吸取纪律可探究物质的性子和机闭,这方面的酌量组成了分子声学这一声学分支。通常声波的波长宏壮于固体中的原子间距,正在此要求下固体可看成接连介质 。但对频率正在1012赫以上的 特超声波 ,波长可与固体中的原子间距比拟拟,此时必需把固体看成是具有空间周期性的点阵机闭。点阵振动的能量是量子化的 ,称为声子(睹固体物理学)。特超声对固体的功用可归结为特超声与热声子、电子、光子和各类准粒子的互相功用。对固体中特超声的爆发、检测和散布纪律的酌量,以及量子液体——液态氦中声形象的酌量组成了近代声学的新范畴——。

  声波是属于声响的种别之一,属于呆滞波,声波是指人耳能感觉到的一种纵波,其频率周围为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。

  声波是物体呆滞振动状况(或能量)的散布式子。所谓振动是指物质的质点正在其平均名望相近举行的往返运动。譬如,胀面经敲击后,它就上下振动,这种振动状况通过氛围媒质向四面八方散布,这便是声波。

  超声波是指振动频率大于20KHz以上的,人正在自然境况下无法听到和感觉到的声波。

  超声医治学是超声医学的首要构成一面。超声医治时将超声波能量功用于人体病变部位,以到达医治疾患和推动机体病愈的宗旨?

  伸开通盘声波是属于声响的种别之一,属于呆滞波,声波是指人耳能感觉到的一种纵波,其频率周围为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。

  正在环球,超声波通常应用于诊断学、医治学、工程学、生物学等范畴。赛福瑞家用超声医治机属于超声波医治学的应用规模。

  玻璃零件.玻璃和陶瓷成品的除垢是件障碍事,即使把这些物品放入冲洗液中,再通入超声波,冲洗液的激烈振动报复物品上的污垢,或许很疾冲洗明净?

  固然说人类听不出超声波,但不少动物却有此才略。它们可能诈骗超声波“导航”、追捕食品,或避开垂危物。大众能够看到过夏季的夜晚有很众蝙蝠正在院子里来回飞舞,它们为什么正在没有光亮的环境下飞舞而不会丢失宗旨呢?由来便是蝙蝠能发出2~10万赫兹的超声波,这比如是一座举止的“雷达站”。蝙蝠恰是诈骗这种“声呐”判决飞翔前线是虫豸,或是阻滞物的。而雷达的质地有几十,几百,几千千克,,而正在少许首要本能上的准确度.抗作梗才具等,蝙蝠远优与摩登无线电定位器.深刻酌量动物身上各类器官的效用和构制,将取得的学问用来改善现有的兴办,这是近几十年来进展起来的一门新学科,叫做仿生学?

  咱们人类直到第一次宇宙大战才学会诈骗超声波,这便是诈骗“声呐”的道理来探测水中目的及其状况,如潜艇的名望等。此时人们向水中发出一系列区别频率的超声波,然跋文载与统治反射应声,从应声的特点咱们便可能估量出探测物的间隔、形式及其动态变化。医学上最早诈骗超声波是正在1942年,奥地利大夫杜西克初度用超声工夫扫描脑部机闭;从此到了60年代大夫们入手下手将超声波操纵于腹部器官的探测。当前超声波扫描工夫已成为摩登医学诊断不成匮乏的器材。

  医学超声波检验的职业道理与声纳有必定的相同性,即将超声波发射到人体内,当它正在体内碰到界面时会产生反射及折射,而且正在人体构制中能够被吸取而衰减。由于人体各类构制的形式与机闭是不类似的,是以其反射与折射以及吸取超声波的水平也就区别,大夫们恰是通过仪器所响应出的波型、弧线,或印象的特点来区别它们。其余再贯串剖解学学问、寻常与病理的变化,便可诊断所检验的器官是否有病。

  目前,大夫们操纵的超声诊断法子有区别的式子,可分为A型、B型、M型及D型四大类。

  A型:是以波形来显示构制特点的法子,闭键用于丈量器官的径线,以判断其巨细。可用来鉴识病变构制的少许物理性子,如骨子性、液体或是气体是否存正在等。

  B型:用平面图形的式子来显示被探查构制的整个环境。检验时,最先将人体界面的反射信号改制为强弱区别的光点,这些光点可通过荧光屏呈现出来,这种法子直观性好,反复性强,可供前后比照,因而通常用于妇产科、泌尿、消化及血汗管等编制疾病的诊断。

  M型:是用于视察举止界面时候改变的一种法子。最合用于检验心脏的举止环境,其弧线的动态变化称为超声心动图,可能用来视察心脏各层机闭的名望、举止状况、机闭的处境等,众用于辅助心脏及大血管疫病的诊断。

  D型:是特意用来检测血液滚动和器官举止的一种超声诊断法子,又称为众普勒超声诊断法。可确定血管是否畅达、管腔有否渺小、闭塞以及病变部位。新一代的D型超声波还能定量地测定管腔内血液的流量。近几年来科学家又进展了彩色编码众普勒编制,可正在超声心动图剖解记号的指示下,以区别颜色显示血流的宗旨,色泽的深浅代外血流的流速。现正在尚有立体超声显象、超声CT、超声内窥镜等超声工夫无间出现出来,而且还可能与其他检验仪器贯串应用,使疾病的诊断确凿率大大提升。超声波工夫正正在医学界施展着浩大的功用,跟着科学的进取,它将特别圆满,将更好地制福于人类。

  酌量超声波的爆发、散布 、吸取,以及各类超声效应和操纵的声学分支叫超声学。爆发超声波的装配有呆滞型超声产生器(比方气哨、汽笛和液哨等)、诈骗电磁感想和电磁功用道理制成的电动超声产生器?

  以及诈骗压电晶体的电致伸缩效应和铁磁物质的磁致伸缩效应制成的电声换能器等。

  超声效应 当超声波正在介质中散布时,因为超声波与介质的互相功用,使介质产生物理的和化学的改变,从而爆发?

  ①呆滞效应。超声波的呆滞功用可促成液体的乳化、凝胶的液化和固体的聚集。当超声波流体介质中造成驻波时 ,悬浮正在流体中的细小颗粒因受呆滞力的功用而凝结正在波节处,正在空间造成周期性的聚积。超声波正在压电资料和磁致伸缩资料中散布时,因为超声波的呆滞功用而惹起的感生电极化和感生磁化(睹电介质物理学和磁致伸缩)。

  ②空化功用。超声波功用于液体时可爆发大方小气泡 。一个由来是液体内部分产生拉应力而造成负压,压强的低重使向来溶于液体的气体过饱和,而从液体逸出,成为小气泡。另一由来是宏大的拉应力把液体“撕开”成一贫乏,称为空化。贫乏内为液体蒸气或溶于液体的另一种气体,以至能够是真空。因空化功用造成的小气泡会随四周介质的振动而无间运动、长大或卒然破碎。破碎时四周液体卒然冲入气泡而爆发高温、高压,同时爆发激波。与空化功用相陪伴的内摩擦可造成电荷,并正在气泡内因放电而爆发发光形象。正在液体中举行超声统治的工夫人人与空化功用相闭。

  ④化学效应。超声波的功用可促使产生或加快某些化学反响。比方纯的蒸馏水经超声统治后爆发过氧化氢;溶有氮气的水经超声统治后爆发亚硝酸;染料的水溶液经超声统治后会变色或退色。这些形象的产生总与空化功用相陪伴。超声波还可加快很众化学物质的水解、解析和咸集流程。超声波对光化学和电化学流程也有昭彰影响。各类氨基酸和其他有机物质的水溶液经超声统治后,特点吸取光谱带没落而呈匀称的普通吸取,这解说空化功用使分子机闭产生了变化 。

  ①超声检讨。超声波的波长比普通声波要短,具有较好的宗旨性,并且能透过不透后物质,这一性子已被通常用于超声波探伤、测厚、测距、遥控和超声成像工夫。超声成像是诈骗超声波体现不透后物内部情景的工夫 。把从换能器发出的超声波经声透镜聚焦正在不透后试样上,从试样透出的超声波带领了被照部位的讯息(如对声波的反射、吸取和散射的才具),经声透镜会聚正在压电吸取器上,所得电信号输入放大器,诈骗扫描编制可把不透后试样的情景显示正在荧光屏上。上述装配称为超声显微镜。超声成像工夫已正在医疗检验方面取得一般操纵,正在微电子器件制作业顶用来对大范畴集成电途举行检验,正在资料科学顶用来显示合金中区别组分的区域和晶粒间界等。声全息术是诈骗超声波的插手道理记载和重现不透后物的立体图像的声成像工夫,其道理与光波的全息术根本类似,只是记载技能区别罢了(睹全息术)。用统一超声信号源引发两个安放正在液体中的换能器,它们辨别发射两束联系的超声波:一束透过被酌量的物体后成为物波,另一束行动参考波。物波和参考波正在液面上联系叠加造成声全息图,用激光束映照声全息图,诈骗激光正在声全息图上反射时爆发的衍射效应而取得物的重现像,常常用摄像机和电视机作及时视察。

  ②超声统治。诈骗超声的呆滞功用、空化功用、热效应和化学效应,可举行超声焊接、钻孔、固体的破碎、乳化 、脱气、除尘、去锅垢、冲洗、灭菌、推动化学反响和举行生物学酌量等,正在工矿业、农业、医疗等各个部分取得了通常操纵。

  ③基本酌量。超声波功用于介质后,正在介质中爆发声弛豫流程,声弛豫流程伴跟着能量正在分子各自电度间的输运流程,并正在宏观上体现出对声波的吸取(睹声波)。通过物质对超声的吸取纪律可探究物质的性子和机闭,这方面的酌量组成了分子声学这一声学分支。通常声波的波长宏壮于固体中的原子间距,正在此要求下固体可看成接连介质 。但对频率正在1012赫以上的 特超声波 ,波长可与固体中的原子间距比拟拟,此时必需把固体看成是具有空间周期性的点阵机闭。点阵振动的能量是量子化的 ,称为声子(睹固体物理学)。特超声对固体的功用可归结为特超声与热声子、电子、光子和各类准粒子的互相功用。对固体中特超声的爆发、检测和散布纪律的酌量,以及量子液体——液态氦中声形象的酌量组成了近代声学的新范畴——!

  声波是属于声响的种别之一,属于呆滞波,声波是指人耳能感觉到的一种纵波,其频率周围为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。

  声波是物体呆滞振动状况(或能量)的散布式子。所谓振动是指物质的质点正在其平均名望相近举行的往返运动。譬如,胀面经敲击后,它就上下振动,这种振动状况通过氛围媒质向四面八方散布,这便是声波。

  超声波是指振动频率大于20KHz以上的,人正在自然境况下无法听到和感觉到的声波。

  超声医治学是超声医学的首要构成一面。超声医治时将超声波能量功用于人体病变部位,以到达医治疾患和推动机体病愈的宗旨?

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