声波
什么是声波和光波的频率和波长如何计算和区分

什么是声波和光波的频率和波长如何计算和区分知识点:声波和光波的频率和波长的计算与区分声波和光波是两种不同类型的机械波,它们在传播过程中具有频率和波长这两个重要参数。
下面将分别介绍声波和光波的频率和波长的计算方法以及它们的区分方式。
1.频率:声波的频率是指声波在单位时间内完成的振动次数,单位为赫兹(Hz)。
声波的频率与声源的振动频率有关。
人耳能听到的声波频率范围约为20Hz~20000Hz。
2.波长:声波的波长是指声波在传播过程中一个完整波形的长度,单位为米(m)。
声波的波长与声速和频率有关,计算公式为:波长 = 速度 / 频率。
在常温下(约为20℃),空气中的声速约为340m/s。
3.频率:光波的频率是指光波在单位时间内完成的振动次数,单位为赫兹(Hz)。
光波的频率与光源的振动频率有关。
光波的频率范围很广,从红光的约400THz到紫光的约700THz。
4.波长:光波的波长是指光波在传播过程中一个完整波形的长度,单位为米(m)。
光波的波长与光速和频率有关,计算公式为:波长 = 速度 / 频率。
在真空中,光速约为3×10^8m/s。
三、声波和光波的区分1.传播介质:声波需要介质(如空气、水、固体)来传播,而光波可以在真空中传播。
2.速度:声波的传播速度远小于光波的传播速度。
在空气中,声速约为340m/s,而光速约为3×10^8m/s。
3.频率范围:声波的频率范围相对较低,人耳能听到的声波频率范围约为20Hz~20000Hz;光波的频率范围很广,从红光的约400THz到紫光的约700THz。
4.波动性质:声波是机械波,需要介质粒子振动来传播;光波是电磁波,由电场和磁场交替变化产生。
通过以上介绍,我们可以了解到声波和光波的频率和波长的计算方法以及它们的区分方式。
希望对您有所帮助。
习题及方法:1.计算声波的频率:已知声速为340m/s,声波的波长为2m,求声波的频率。
解题方法:使用公式频率 = 速度 / 波长,将已知数值代入计算得到频率 = 340m/s / 2m = 170Hz。
声波

能够把原声与回声 区别开的时间差至 少为0.1s,所以障 , 少为 碍物离人的最短距 离为S=Vt/2 离为 =340×0.1/2=17m ×
二、声波的性质 4、多普勒效应 、
多普勒效应:由于波源和观察者之间有相对运动, 多普勒效应 : 由于波源和观察者之间有相对运动 , 使观察者感到频率变化的现象叫做多普勒效应。 使观察者感到频率变化的现象叫做多普勒效应。 多普勒效应的解释 声波的频率: 声波的频率:声源的频率等于单位时间内完成全振 动的次数, 动的次数,等于单位时间内波源发出的完全波的个 数在多普勒效应中。声源本身的频率没有变化。 数在多普勒效应中。声源本身的频率没有变化。 观察者听到的声音的频率, 观察者听到的声音的频率 , 是由观察单位时间接 收到的完全波的个数决定的。 收到的完全波的个数决定的 。 多普勒效应的实质 是观察者单位时间内接收到完全波的个数变了。 是观察者单位时间内接收到完全波的个数变了。
高中物理课件
声 波
宣化一中高二物理 教研组 魏 江
产生声波的条件: 产生声波的条件:
(1)有声源:振动着的发声物体 )有声源: (2)传播声波所依赖的介质:可以是液体,也可以是气体或固体 )传播声波所依赖的介质:可以是液体,
声波在固体中的传播速度较大, 声波在固体中的传播速度较大, 在气体中的传播速度较小, 在气体中的传播速度较小,并且 受介质温度影响,温度越高, 受介质温度影响,温度越高,传 播速度越大。常温下, 播速度越大。常温下,声音在空 气中的传播速度为340m/s。 气中的传播速度为 。
O
分析:λ=v/f=340/34=10m 分析:λ=v/f=340/34=10m 沿上半圆P 沿上半圆P处振动减弱的条件是 |AP|AP-R|= λ(2N+1)/2 即|AP-15|=5(2N+1) |APAP=10N+20 |AP-15|≤R |AP5(2N+1) ≤15N N=0 N=1 N=1 AP1=20m AP3=30m AP3=30(对应B AP3=30(对应B点) 对应 N ≤1 AP2=10m AP4=0m (对应 对应A AP4=0 (对应A点) 或 AP=10AP=10-10N
声波简介

声波简介
物体的振动在空气、水、钢管、地面等介质中传播的一种波,叫做“声波”。
声波是一种机械波,是纵波,起源于发声体的震动;可分为表面声波和立体声波。
声波传到耳朵里,引起鼓膜的振动,人们就能听到声音。
人的耳朵只能听到频率从20 到2 万赫兹范围内的声波,超出这个范围的声波一般是听不到的。
自然界中超声波的应用
超声波在自然界是广泛存在的。
超声波的频率很高,可以携带很大的能量。
同时具有比较好的定向性。
许多动物如海豚、蝙蝠等都有完善的收发超声波的器官,在前进的过程中,能发出超声波来探测前方的情况。
正因为逐渐深入了解了超声波,人们才在现代生产技术中,利用它的定向性发射性质,探测水中的物体、工件内部的缺陷和人体内的病变。
又由于超声波具有能量大而且集中的特性,因此可以用它来切削、焊接、钻孔、清洗机件,还可以用来处理植物种子和促进化学反应。
超声波
超声波是一种人耳听不见的声波,它的频率超过 2 万赫兹。
人们常用“万籁俱寂”来形容没有一点点声音,其实,人们周围充满着声音,只是耳朵听不见罢了。
许多昆虫和动物都会发出超声,像夜蛾能发出和听到20万赫兹的超声波;蜜蜂能发出2万赫兹以上的超声;狗能听到3 万8 千赫兹的超声;老鼠可以听到2万4千赫兹的超声。
超声波有一个很重要的特点,就是它像光一样,是直线传播的,方向很明确,不像通常的声音那样是向四面八方传开的,所以它的力量很大,如果对着人的耳膜,虽然人们听不见它,但耳膜会被震痛,力量大的超声。
什么是声波

3、声强级:指相对声强的对数。可表示为 声强级:指相对声强的对数。
I 式中I 为基准声强,取为10 式中I0为基准声强,取为10-12Wm-2.
0
L = 10lg (dB).
I
பைடு நூலகம்B
疼痛界限
声 阈
声 强 级
音乐范围 语音范围
听觉界限
可闻阈
频率
Hz
听觉阈:恰好能引起听觉的最低声强。 听觉阈:恰好能引起听觉的最低声强。 声强的上下限 痛觉阈:恰好能引起痛觉的最低声强。 值随频率而异。 痛觉阈:恰好能引起痛觉的最低声强。 值随频率而异。
1)超声波在水中传播的距离要比光波和无线电波远得多. 1)超声波在水中传播的距离要比光波和无线电波远得多.水声 超声波在水中传播的距离要比光波和无线电波远得多 测位仪就是根据超声波的这种特性制成的装置, 测位仪就是根据超声波的这种特性制成的装置,这种装置既 能发出短促的超声波脉冲.又能接收被潜艇、 能发出短促的超声波脉冲.又能接收被潜艇、鱼群或海底反 射回来的超声波,根据反射波滞后的时间和波速, 射回来的超声波,根据反射波滞后的时间和波速,就可以确 定潜艇、鱼群的位置或海水深度. 定潜艇、鱼群的位置或海水深度.
10- §10-8 声波 超声波 次声波
一、声波 1、什么是声波? 什么是声波? 在弹性介质中传播的机械纵波,一般 在弹性介质中传播的机械纵波, 统称为声波。其中频率在20 20~ 000Hz范 统称为声波。其中频率在20~20 000Hz范 能够被人耳听到,称为可听声, 围,能够被人耳听到,称为可听声,简称 声波;频率低于20Hz 20Hz或高于 000Hz的 声波;频率低于20Hz或高于 20 000Hz的 声波不能被人耳听到,前者叫做次声波; 声波不能被人耳听到,前者叫做次声波; 后者便叫超声波。 后者便叫超声波。
声波的特性与传播

声波的特性与传播在我们的日常生活中,声音无处不在。
无论是鸟儿的歌唱、车辆的喧嚣,还是人们的交谈,都是通过声波来传递的。
那么,声波究竟是什么?它又有哪些特性以及如何传播的呢?让我们一起来探索声波的奥秘。
声波,本质上是一种机械波。
它是由物体的振动产生的,并且需要通过介质才能传播。
介质可以是固体、液体或气体。
当一个物体振动时,它会引起周围介质分子的振动,这些分子又会将振动传递给相邻的分子,从而形成了声波的传播。
声波具有许多重要的特性。
首先是频率。
频率决定了声音的音调高低。
频率越高,音调就越高;频率越低,音调就越低。
比如,小鸟清脆的叫声通常具有较高的频率,而老牛的哞叫则频率较低。
我们人类能够听到的声音频率范围大约在 20 赫兹到 20000 赫兹之间。
低于 20 赫兹的声波被称为次声波,高于 20000 赫兹的则称为超声波。
次声波和超声波虽然我们听不到,但在许多领域都有着重要的应用。
其次是振幅。
振幅反映了声波的能量大小,它决定了声音的响度。
振幅越大,声音就越响亮;振幅越小,声音就越轻柔。
当我们调节音响的音量时,实际上就是在改变声波的振幅。
再者是波长。
波长是指相邻两个波峰或波谷之间的距离。
波长与频率和介质的性质有关。
在同一种介质中,频率越高,波长越短;频率越低,波长越长。
声波在不同介质中的传播速度也有所不同。
一般来说,在固体中传播速度最快,液体次之,气体中最慢。
例如,声波在钢铁中的传播速度可以达到每秒 5000 米以上,而在空气中大约只有每秒 340 米。
这也是为什么我们把耳朵贴在铁轨上能更早听到远处火车驶来的声音。
声波的传播还会受到温度、湿度等环境因素的影响。
在温度较高的情况下,空气中的分子运动更加剧烈,声波传播速度会相应增加。
湿度的变化也会对声波传播产生一定的影响,因为水分子的存在会改变空气的密度和弹性。
当声波遇到障碍物时,会发生反射、折射和衍射等现象。
反射就是声波像光线遇到镜子一样被弹回。
我们在山谷中大喊能听到回音,就是声波反射的结果。
声波介绍

声波介绍
1.声音:声音产生于物体的振动,并通过激发周围的气体、液体或固体介质的扰动,而以声波的形式进行传播.
如钢板的振动(铜锣):
1)声源:产生声音的振动物体.如敲击后因振动而发出声音的铜锣(声源),用手一捂声音即止,这就揭示了:声源的振动强弱、动态性能直接决定声音大小.2)声波:声源的振动而激发传播介质产生的疏密变化的一种波动形式.
①波阵面:同一时刻波传播到的面,可以是平面、球面、柱形面或它们的组合.
②机械波:机械振动在介质中依一定的速度传播的过程.声频范围内的机械波即为声波.
③机械波可以是纵波,也可以是横波或二者的组合.
纵波:介质质点的振动方向与波的传播方向相同,如上图示.
横波:介质质点的振动方向与波的传播方向垂直,如石块投入水中.2.不同传播介质中的声传播特性不同
空气中声速:C空(0.C)=331.6m/s,C空(20.C)=334m/s,ρ空=1.2×9.8N/m3;
水中声速:C水(20.C)=1450m/s,ρ水=1000×9.8N/m3;
钢材中声速:C钢(20.C)=5000m/s,ρ钢=7800×9.8N/m3.
可见:声速与介质密度、温度等关系极大.
3.声音的频率范畴
声源的振动频率:0 ~ 20Hz ~ 300Hz ~ 2000Hz ~ 20000Hz。
怎么形成声波声波如何传播原理
怎么形成声波声波如何传播原理声波的产生是由于物体的机械震动而产生的。
怎么形成声波?声波是如何传播的?下面是店铺整理的怎么形成声波,欢迎阅读。
怎么形成声波从物理现象而言,物体振动后接触到空气,激振空气而发生空气压力的波动。
形成空气质点向外传送,产生稠密层与稀疏层。
也就是空气的分子被交替地压紧与放松,空气密度高时,气压高於稳态的大气力。
疏时,气压小於稳态的大气压力,这就是压力波动而形成的声波运动。
声波运动可藉固体,液体,或气体传送,但我们在音响的范畴里。
所谓的声波系指振动藉由空气传送者而言。
物体振动空气所产生的疏密波,进人耳的外耳道,到达人耳的耳膜,振动耳膜所引起的听觉感觉叫做「声音」。
但人耳能听到的频率范围是很有限,因此我们所谓的声音,乃指能引起人耳能感觉的振动频率而言。
更高或更低的频率不能引起人耳听觉反应的不称为声音,超过人耳低频感觉以外的为「低声纳」( Subsonic )。
而超过人耳高频感觉以外的为(超音波)。
声波是如何在空气中传送的呢?声波的传送很类似石子掉入水池中所造成的向四面扩散的涟波,由石子的落池点开始,形成由小到大,一环一环的同心涟波,向四面扩散。
我们可以看到这一环一环高起水平面的波形是波顶,而一环一环低於水平面的是波谷,如果我们用图来表示的话。
水平面为「0点」,涟波是呈弧形的形状,高於水平面的是波峰,低於水平面的是波谷。
而声波也是由音源向各方向把空气分子交替地压紧与放松的。
如果我们也用图来表示的话,压紧为波峰,放松是波谷。
空气最紧密的地方是波顶,最放松的地方是波谷,「 0 点」是稳态的大气压力,压紧与放松之间的相隔时间则视音源振动的速率而定。
声波种类鉴定按频率分类,频率低于20Hz的声波称为次声波;频率20Hz~20kHz的声波称为可听波,即人耳能分辨的声波;频率20kHz~1GHz的声波称为超声波;频率大于1GHz的声波称为特超声或微波超声。
与正弦波的关系正弦波是最简单的波动形式。
声波基础的知识点整理
声波基础的知识点整理
1. 什么是声波?
声波是一种机械波,是由物体的振动引起的,通过介质(如空气、水)传播的波动现象。
声波通过不断的波动产生压力变化,从而引起人耳的听觉感知。
2. 声波的特征
- 频率:声波的频率指的是每秒钟的震动次数,单位为赫兹(Hz)。
- 波长:声波的波长指的是在波动中相邻两个点之间的距离,以米(m)为单位。
- 音量(振幅):声波的音量指的是波动中振动的幅度大小,与声波的能量有关。
- 声速:声波在介质中传播的速度,一般情况下在空气中的声速约为343米/秒。
3. 声波的传播方式
- 纵波:介质中的分子在波的传播方向上来回振动,如声音传播时空气分子的振动。
- 横波:介质中的分子在垂直于波的传播方向上来回振动。
4. 声波的应用领域
- 通信:声波可以用于声音的传输,如电话、对讲机等。
- 医学:声波可以用于医学成像,如超声波检查、超声波治疗等。
- 测距:声波通过测量回声延迟来测量距离,如雷达系统中的
超声波测距。
5. 声波的损耗与反射
声波在传播过程中会遇到介质的吸收、散射等现象,导致能量
的损耗。
当声波遇到一个物体时,根据物体的特性,可能会产生反射、吸收或透射。
6. 声波与其他波的比较
- 光波与声波:光波是电磁波,传播速度更快,不需要介质来
传播,而声波需要介质传播。
- 电磁波与声波:电磁波包括光波和无线电波等,与声波相比,电磁波的频率范围更广,传播能力更强。
以上是关于声波基础的知识点整理,希望对您有所帮助!。
声波在生活中的应用
声波在生活中的应用声波是一种通过介质传播的机械波,是人类感知声音的主要方式。
声波在生活中有着广泛的应用,涉及到通信、医疗、安全、测量等多个领域。
本文将从这些方面介绍声波在生活中的应用。
一、通信领域声波在通信领域有着重要的应用。
例如,电话通信就是利用声波传输声音信号。
当我们打电话时,话筒会将声音转化为电信号,通过电话线路传输到接收方,然后再将电信号转化为声音。
此外,声波在无线通信中也有应用。
无线电波、微波等无线信号都可以通过声波来调制和解调,实现无线通信。
二、医疗领域声波在医疗领域的应用主要体现在超声波技术上。
超声波是一种高频声波,具有穿透力强、不易对人体产生伤害等特点。
医生常常利用超声波进行诊断和治疗。
例如,超声波检查可以用于产前检查、心脏病检查、肝脏病检查等,通过对声波的反射和传播速度的测量,可以获取人体内部的结构和状态信息。
此外,超声波也可以用于医疗器械的清洗和消毒,具有高效、无污染等优点。
三、安全领域声波在安全领域的应用主要体现在声波传感技术上。
声波传感技术利用声波传播的特点,通过声波的反射、传播速度等参数来检测和测量目标物体的距离、位置、形状等信息。
这种技术被广泛应用于安防系统、智能家居、无人驾驶等领域。
例如,超声波传感器可以用于测距和避障,帮助车辆或机器人避免碰撞;声纳技术可以用于水下目标的探测和定位,应用于海洋勘探、潜水器等。
四、测量领域声波在测量领域也有着广泛的应用。
例如,声速计可以利用声波在空气中传播的速度来测量空气的温度;声纹识别技术利用声波的特征来进行身份识别;声波测流计可以利用声波的传播时间和传播速度来测量液体或气体的流速等。
总结起来,声波在通信、医疗、安全、测量等领域都有着广泛的应用。
通过利用声波传播的特点,人们可以实现声音的传输、医学诊断、安全监测和测量等功能。
声波的应用不仅方便了我们的生活,也推动了科技的发展。
随着科技的不断进步,我们相信声波在未来会有更多的应用。
声波的基本概念
声波的基本概念
嘿,咱来说说“声波”是啥玩意儿哈。
有一回我去看演唱会,那音响一打开,声音震得我心都跟着颤。
这时候我就感受到了声波的厉害。
声波呢,简单来说就是声音传播的一种方式。
就像你扔一个石头到水里,会溅起水花,还会有一圈一圈的波纹扩散出去。
声音也是这样,从一个地方发出来,通过空气或者别的东西传播出去,就形成了声波。
比如说在演唱会上,歌手唱歌,声音从话筒里出来,通过空气传到我们的耳朵里。
我们听到的声音就是声波带来的。
我记得有一次我在山谷里大喊一声,过了一会儿就听到了回声。
这就是声波碰到山谷的壁又反弹回来的结果。
所以啊,声波就是让我们能听到各种声音的东西。
下次你听到声音的时候,就可以想想声波是怎么传播的哦。
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声波声波发声体的振动在空气或其他物质中的传播叫做声波。
声波借助各种介质向四面八方传播。
声波一种纵波,是弹性介质中传播着的压力振动。
但在固体中传播时,也可以同时有纵波及横波。
声波(Sound Wave或Acoustic Wave)是声音的传播形式。
声波是一种机械波,由物体(声源)振动产生,声波传播的空间就称为声场。
在气体和液体介质中传播时是一种纵波,但在固体介质中传播时可能混有横波。
人耳可以听到的声波的频率一般在20赫兹至20000赫兹之间。
声波可以理解为介质偏离平衡态的小扰动的传播。
这个传播过程只是能量的传递过程,而不发生质量的传递。
如果扰动量比较小,则声波的传递满足经典的波动方程,是线性波。
如果扰动很大,则不满足线性的声波方程,会出现波的色散,和激波的产生。
种类鉴定按频率分类,频率低于20Hz的声波称为次声波;频率20Hz~20kHz的声波称为可听波;频率20kHz~1GHz 的声波称为超声波;频率大于1GHz的声波称为特超声或微波超声。
声波与正弦波、冲击波、纵波的联系与正弦波的关系正弦波是最简单的波动形式。
优质的音叉振动发出声音的时候产生的是正弦声波。
这是声波的震荡波形。
正弦声波属于纯音。
任何复杂的声波都是多种正弦波叠加而成的复合波,它们是有别于纯音的复合音。
正弦波是各种复杂声波的基本单元。
与冲击波的区别请注意,声波不是冲击波,声波前进的过程是相邻空气粒子之间的接力赛,它们把波动形式向前传递,它们自己仍旧在原地振荡,也就是说空气粒子并不跟着声波前进!同样,在语音研究中要区分气流与声波,它们是两回事。
在发音器官里,声带、舌尖或小舌的颤动,以及辅音噪声的形成等,都离不开气流的作用,但是气流不是声波的代名词。
所谓“*浊音气流”、“*清音气流”的说法似乎包含了极其含混的意思。
另外,即使没有其他声源体的作用,空气粒子总是在做无规则的震荡,或者说它们总是在骚动,它们激发起微弱的“白噪声”。
绝对静寂的大气空间是不存在的。
所谓背景噪声还包括自然界或人类生活环境里许多声源体杂乱的声音,对于言语交际来说它们没有信息价值。
居室四壁或陡峭的山坡还有回声效应,噪声被放大、被增强了。
言语声和它的滞后的回声叠加在一起,变成复杂的回响声。
电声仪器设备里也都有白噪声。
那种没有通信价值的噪声很强烈的时候人们会心烦意乱。
有意思的是,在噪声极小的消声室待久了,人会感到不安宁。
音乐中恰当使用沙锤之类的噪声带来的是艺术欣赏价值。
人类语言里的许多辅音都包含噪声,它们很重要,能够起区分辅音的作用。
与纵波的关系“声源”在空气中振动时,一会儿压缩空气,使其变得“稠密”;一会儿空气膨胀,变得“稀疏”,形成一系列疏、密变化的波,将振动能量传送出去。
这种媒介质点的振动方向与波的传播方向一致的波,称为“纵波”。
不过要注意,声波虽然一般是纵波,但在固体中传播时,也可以同时有纵波及横波,横波速度约为纵波速度的50%-60%。
在空气中的声波是纵波,原因是气体及相当多的液体(合称流体)不能承受切力,因此声波在流体中传播时不可能为横波;但固体不仅可承受压(张)应力,也可以承受切应力,因此在固体中可以同时有纵波及横波。
地震波其实就是在地壳中传播的声波(确切讲是次声波),只是它的频率通常不在我们可听闻的范围内(某些动物则听闻得到)虽然次声波看不见,听不见,可它却无处不在.地震、火山爆发、风暴、海浪冲击、枪炮发射、热核爆炸等都会产生次声波,科学家借助仪器可以“听到”它。
传播特性传播介质除了空气,水、金属、木头等弹性介质也都能够传递声波,它们都是声波的良好介质。
在真空状态中因为没有任何弹性介质,所以声波就不能传播了。
传播原理扬声器、各种乐器以及人和动物的发音器官等都是声源体。
地震震中、闪电源、雨滴、刮风、随风飘动的树叶、昆虫的翅膀等各种可以活动的物体都可能是声源体。
它们引起的声波都比正弦波复杂,属于复合波。
地震产生多种复杂的波动,其中包括声波,实际上那种声波本身是人耳听不着的,它的频率太低了(例如1Hz)。
人对声音的感觉有一定频率范围,大约每秒钟振动20次到20000次范围内,即频率范围是20Hz--20000Hz,如果物体振动频率低于20Hz或高于20000Hz人耳就听不到了,高于20000Hz的频率就叫做超声波,而低于20Hz 的频率就叫做次声波。
所以说不是所有物体的振动所发出的声音我们都能听到的。
另外要能听到声音也必须有传播声音的介质。
声波是大气压力之外的一种超压变化。
空气粒子振动的方式跟声源体振动的方式一致,当声波到达人的耳鼓的时候就引起耳鼓同样方式的振动。
驱动耳鼓振动的能量来自声源体,它就是普通的机械能。
不同的声音就是不同的振动方式,它们能够起区别不同信息的作用。
人耳能够分辨风声、雨声和不同人的声音,也能分辨各种言语声,它们都是来自声源体的不同信息波。
声波的衰减一个声音在传播过程中将越来越微弱,这就是声波的衰减。
造成声波衰减的原因有以下三个:1.扩散衰减物体振动发出的声波向四周传播,声波能量逐渐扩散开来。
能量的扩散使得单位面积上所存在的能量减小,听到的声音就变得微弱。
单位面积上的声波能量随着声源距离的平方而递减。
2.吸收衰减声波在固体介质中传播时,由于介质的粘滞性而造成质点之间的内摩擦,从而使一部分声能转变为热能;同时,由于介质的热传导,介质的稠密和稀疏部分之间进行热交换,从而导致声能的损耗,这就是介质的吸收现象。
介质的这种衰减称为吸收衰减。
通常认为,吸收衰减与声波频率的一次方、频率的平方成正比。
3.散射衰减当介质中存在颗粒状结构(如液体中的悬浮粒子、气泡,固体中的颗粒状结构、缺陷、搀杂物等)而导致的声波的衰减称散射衰减。
通常认为当颗粒的尺寸远小于波长时,散射衰减与频率的四次方成正比;当颗粒尺寸与波长相近时,散射衰减与频率的平方成正比。
[1]声波实验,改变物质形态实验国外有人用声波的不同频率改变盐在铁板上的构造,不同频率的声波使盐在铁板上产生的图案也不同,这个实验证明,声波也能改变分子的构造。
声波应用应用原理次声波的传播速度和可闻声波相同,由于次声波频率很低。
大气对其吸收甚小,当次声波传播几千千米时,其吸收还不到万分之几,所以它传播的距离较远,能传到几千米至十几万千米以外。
1883年8月,南苏门答腊岛和爪哇岛之间的克拉卡托火山爆发,产生的次声波绕地球三圈,全长十多万公里,历时108小时.1961年,苏联在北极圈内新地岛进行核试验激起的次声波绕地球转了5圈。
次声波还具有很强的穿透能力,可以穿透建筑物、掩蔽所、坦克、船只等障碍物.7 000 Hz的声波用一张纸即可阻挡,而7 Hz的次声波可以穿透十几米厚的钢筋混凝土.地震或核爆炸所产生的次声波可将岸上的房屋摧毁.次声如果和周围物体发生共振,能放出相当大的能量,如4 Hz~8 Hz的次声能在人的腹腔里产生共振,可使心脏出现强烈共振和肺壁受损。
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。
声波之功从20世纪50年代起,核武器的发展对次声学的建立起了很大的推动作用,使得对次声接收、抗干扰方法、定位技术、信号处理和传播等方面的研究都有了很大的发展,次声的应用也逐渐受到人们的注意.其实,次声的应用前景十分广阔,大致有以下几个方面:1.研究自然次声的特性和产生机制,预测自然灾害性事件.例如台风和海浪摩擦产生的次声波,由于它的传播速度远快于台风移动速度,因此,人们利用一种叫“水母耳”的仪器,监测风暴发出的次声波,即可在风暴到来之前发出警报.利用类似方法,也可预报火山爆发、雷暴等自然灾害.2.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.3.通过测定人和其他生物的某些器官发出的微弱次声的特性,可以了解人体或其他生物相应器官的活动情况.例如人们研制出的“次声波诊疗仪”可以检查人体器官工作是否正常.4.次声在军事上的应用,利用次声的强穿透性制造出能穿透坦克、装甲车的武器,次声武器——般只伤害人员,不会造成环境污染。
声波之过次声波危害及军事用途1890年,一艘名叫“马尔波罗号”帆船在从新西兰驶往英国的途中,突然神秘地失踪了.20年后,人们在火地岛海岸边发现了它.奇怪的是:船上的开都原封未动.完好如初.船长航海日记的字迹仍然依稀可辨;就连那些死已多年的船员,也都“各在其位”,保持着当年在岗时的“姿势”;1948年初,一艘荷兰货船在通过马六甲海峡时,一场风暴过后,全船海员莫名其妙地死光;在匈牙利鲍拉得利山洞入口,3名旅游者齐刷刷地突然倒地,停止了呼吸......上述惨案,引起了科学家们的普遍关注,其中不少人还对船员的遇难原因进行了长期的研究.就以本文开头的那桩惨案来说,船员们是怎么死的?是死于天火或是雷击的吗?不是,因为船上没有丝毫燃烧的痕迹;是死于海盗的刀下的吗?不!遇难者遗骸上看不到死前打斗的迹象;是死于饥饿干渴的吗?也不是!船上当时贮存着足够的食物和淡水.至于前面提到的第二桩和第三桩惨案,是自杀还是他杀?死因何在?凶手是谁?检验的结果是:在所有遇难者身上,都没有找到任何伤痕,也不存在中毒迹象.显然,谋杀或者自杀之说已不成立.那么,是以及病一类心脑血管疾病的突然发作致死的吗?法医的解剖报告表明,死者生前个个都很健壮!经过反复调查,终于弄清了制造上述惨案的“凶手”,是一种为人们所不很了解的次声波.次声波是一种每秒钟振动数很少,人耳听不到的声波.次声的声波频率很低,一般均在20赫兹以下,波长却很长,传播距离也很远.它比一般的声波、光波和无线电波都要传得远.例如,频率低于1赫的次声波,可以传到几千以至上万公里以外的地方.1960年,南美洲的智利发生大地震,地震时产生的次声波传遍了全世界的每一个角落!1961年,苏联在北极圈内进行了一次核爆炸,产生的次声波竟绕地球转了5圈之后才消失!次声波具有极强的穿透力,不仅可以穿透大气、海水、土壤,而且还能穿透坚固的钢筋水泥构成的建筑物,甚至连坦克、军舰、潜艇和飞机都不在话下.次声穿透人体时,不仅能使人产生头晕、烦躁、耳鸣、恶心、心悸、视物模糊,吞咽困难、胃痛、肝功能失调、四肢麻木,而且还可能破坏大脑神经系统,造成大脑组织的重大损伤.次声波对心脏影响最为严重,最终可导致死亡。
为什么次声波能致人于死呢?原来,人体内脏固有的振动频率和次声频率相近似(0.01~20赫),倘若外来的次声频率与体内脏的振动频率相似或相同,就会引起人体内脏的“共振”,从而使人产生上面提到的头晕、烦躁、耳鸣、恶心等等一系列症状.特别是当人的腹腔、胸腔等固有的振动频率与外来次声频率一致时,更易引起人体内脏的共振,使人体内脏受损而丧命.前面开头提到的发生在马六甲海峡的那桩惨案,就是因为这艘货船在驶近该海峡时,恰遇上海上起了风暴.风暴与海浪摩擦,产生了次声波.次声波使人的心脏及其它内脏剧烈抖动、狂跳,以致血管破裂,最后促使死亡.次声虽然无形,但它却时刻在产生并威胁着人类的安全.在自然界,例如太阳磁暴、海峡咆哮、雷鸣电闪、气压突变;在工厂,机械的撞击、摩擦;军事上的原子弹、氢弹爆炸试验等等,都可以产生次声波.由于次声波具有极强的穿透力,因此,国际海难救助组织就在一些远离大陆的岛上建立起“次声定位站”,监测着海潮的洋面.一旦船只或飞机失事附海,可以迅速测定方位,进行救助.近年来,一些国家利用次声能够“杀人”这一特性,致力次声武器——次声炸弹的研制尽管眼下尚处于研制阶段,但科学家们预言;只要次声炸弹一声爆炸,瞬息之间,在方圆十几公里的地面上,所有的人都将被杀死,且无一能幸免.次声武器能够穿透15米的混凝土和坦克钢板.人即使躲到防空洞或钻进坦克的“肚子”里,也还是一样地难逃残废的厄运.次声炸弹和中子弹一样,只杀伤生物而无损于建筑物.但两者相比,次声弹的杀伤力远比中子弹强得多。