超声与次声的应用

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超声波与次声波

超声波与次声波

1.超声波1超声波,频率高于20000Hz的声波,叫超声波.2超声波的特点.①几乎呈直线传播,具有较强的穿透能力和良好的反射性能.②探测距离远,定位精度高.③检测灵敏度高,可获得丰富的探测信息.④对人体危害很小.3超声波的应用:①超声波在工业生产中的应用:包括超声检测、超声探伤、功率超声、超声处理、超声诊断、超声治疗等;超声在工业中可用来对材料进行检测和探伤,可以测量气体、液体和固体的物理参数,可以测量厚度、液面高度、流量、粘度和硬度等,还可以对材料的焊缝、粘接等进行检查;超声清洗和加工处理可以应用于切割、焊接、喷雾、乳化、电镀等工艺过程中;超声清洗是一种高效率的方法,已经用于尖端和精密工业;大功率超声可用于机械加工,使超声在拉管、拉丝、挤压和铆接等工艺中得到应用;②在农业中,可以用超声对有机体细胞的杀伤的特性来进行消毒灭菌,对作物种子进行超声处理,有利于种子发芽和作物增产;③在医学中的超声诊断发展甚快,已经成为医学上三大影象诊断方法之一,与X线、同位素分别应用于不同场合,例如超声理疗、超声诊断、肿瘤治疗和结石粉碎等;④液体处理和净化可应用于环境保护中,例如超声水处理、燃油乳化、大气除尘等;⑤在生活中的应用:超声波驱蚊器等;2.次声波1次声波:频率低于20Hz的声波,叫次声波.2次声波的特点:①次声波可以传播很远的距离.②次声波在传播过程中不易被障碍物阻挡.③次声波容易与生物发生作用.3人类周围的次声波①自然次声.如狂风暴雨、闪电雷鸣、极光放电、流星爆炸、火山爆发以及地震、海啸、台风等都可以发出频率在 Hz至10Hz的次声波.②人体次声.人体本身也是次声源,如心脏跳动可发出5 Hz到20Hz的次声波.我们称之为人体次声.如高速行驶的卡车可产生次声,核爆炸、火箭起飞都能产生次声.4次声的应用.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次声武器,利用次声的强穿透性制造出能穿透坦克、装甲车的武器,次声波和人体器官的固有频率很相近,于是会产生共振;次声波与人体器官的共振,最终会导致器官变形、移位、甚至破裂,从而达到杀伤的目的,但一般只伤害人员,而且不会造成环境污染;⑤国防服务:建设次声波服务站,探测分析世界各处的核爆炸,火箭发射等重大军事动态.目前,还研制出了一种特别灵敏的次声探测仪,用在边防检查上,看是否有人混在车辆行李中出入边境.⑥为农林生产服务:利用次声波给树治病、刺激植物生长.是频率大于两万赫兹的,是低于二十赫兹的声波,都能和能量.详细来说呢,超声波可用作声呐,,超生检测,贵重金属;波弱与超声波,但持久性强于超声波,两者皆可用作军事近距离武器尤其是次声生物破坏力极强是频率大于两万的波,可以应用于卫星等,可信息、是频率小于两百的波,应用像这些;这两种波都是人的肉眼无法察觉的;1.超一般由具有磁致伸缩或的晶体的振动产生;它的显著特点是频率高,短,不严重,因而具有良好的定向传播特性,而且易于聚焦;也由于其频率高,故而超声波的通常比一般声波大得多;用聚焦的方法,可以获得声强高达109W/m2的超声波;超声波在液体、固体中传播时,衰减很小;在不透明的固体中,能穿透几十米的厚度;超声波的这些特性,在技术上得到广泛的应用;利用超声波的定向发射性质,可以探测水中物体,如探测鱼群、等,也可用来测量海深;由于海水的良好,在海水中传播时,吸收非常严重,因而电磁无法使用;利用声波雷达——,可以探测出潜艇的方位和距离,因为超声波碰到杂质或介质分界面时有显著的反射,所以可以用来探测工件内部的缺陷;的优点是不伤损工件,可以探测大型工件,如用于探测万吨水压机的主轴和等;此外,在医学上可用探测人体内部的病变,如“B超”仪就是利用超声波来显示人体的图像;2.是频率低于可听声的声,它的频率范围大致为10-4~20Hz;由于次声的频率很低,所以大气对次声波的很小,因而其,可传播至极远处而能量衰减很小;10Hz以下的次声波可以传播至数千千米的距离;1983年夏,位于和之间的喀拉喀托,火山爆发时产生的强次声波绕地球转了3圈,历时108小时后才慢慢消逝;全世界的都记录到了它的振动;1986年1月29日,""号升空爆炸,爆炸产生的次声波历时12小时53分钟,其爆炸威力之强,连远在1万多千米处的我国声学研究所监测站的监测仪都"听"到了;通常的隔音吸音方法对次声波的特强作用极微,7000 Hz的声波用一张纸即可隔挡,而7Hz的次声波用一堵厚墙也挡不住,次声波可以穿透十几米厚的;很多时候我们是听不到"声音"的.人耳听不见的声音有:次声波和超声波,两者特性完全不一样;频率小于20Hz的声波叫做次声波;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;有人论为,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;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,不会造成环境污染频率高于20000赫兹的声波称为“超声波”;超声波具有如下特性:1.超声波可在气体、液体、固体、固熔体等介质中有效传播;2.超声波可传递很强的能量;3.超声波会产生反射、干涉、叠加和共振现象;4.超声波在液体介质中传播时,可在界面上产生强烈的冲击和空化现象;超声波具有方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远等特点;可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石等;在医学,军事、工业、农业上有很多的应用;。

超声波和次声波的特点及应用

超声波和次声波的特点及应用

超声波和次声波的特点及应用1、超声波的特点和应用:(1)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。

超声波是一种波动形式,它可以作为探测与负载信息的载体或媒介如B超等用作诊断;超声波同时又是一种能量形式,当其强度超过一定值时,它就可以通过与传播超声波的媒质的相互作用,去影响,改变以致破坏后者的状态,性质及结构用作治疗。

(2)应用:①超声处理:利用超声的机械作用、空化作用、热效应和化学效应,可进行超声焊接、钻孔、固体的粉碎、乳化、脱气、除尘、去锅垢、清洗、灭菌、促进化学反应和进行生物学研究等,在工矿业、农业、医疗等各个部门获得了广泛应用。

②超声波清洗: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。

③工业自动化控制:利用声波反射、衍射、多普勒效应,制造超声波物位计、超声波液位计、超声波流量计等。

2、次声波的特点和应用:(1)特点:①次声波的特点是来源广、传播远、能够绕过障碍物传得很远。

;②次声的声波频率很低,在20Hz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1Hz的次声波,可以传到几千以至上万千米以外的地方。

1超声波和次声波的应用

1超声波和次声波的应用

超声技术是一门以物理、电子、机械及材料学为基础的通用技术之一。

超声技术是通过超声波产生、传播及接收的物理过程而完成的。

超声波具有聚束、定向及反射、透射等特性。

按超声振动幅射大小不同大致可分为:1、用超声波使物体或物性变化的功率应用称功率超声,例如:在液体中发生足够大的能量,产生空化作用,能用于清洗、乳化。

2、用超声波得到若干信息,获得通信应用,称检测超声,例如:用超声波在介质中的脉冲反射对物体进行厚度测试称超声测厚。

超声波清洗及应用:一超声波清洗原理超声波清洗属物理清洗,把清洗液放入槽内,在槽内作用超声波。

由于超声波与声波一样是一种疏密的振动波,在传播过程中,介质的压力作交替变化。

在负压区域,液体中产生撕裂的力,并形成真空的气泡。

当声压达到一定值时,气泡迅速增长,在正压区域气泡由于受到压力挤破灭、闭合。

此时,液体间相互碰撞产生强大的冲击波。

虽然位移、速度都非常小,但加速度却非常大,局部压力可达几千个大气压,这就是所谓的空化效应。

二影响清洗效果的几个因素1、与频率的关系:一般频率越低空化效果越明显,但噪音相对较高,适用于物体面相对平正的物体。

频率越高,空化效果越差,但噪音相对较低,适用于微孔盲孔效多的物体及电子晶体等。

2、与温度有关:一般30℃―50℃的介质温度清洗效果最好。

3、与声强有关:根据频率不同,声强一般选在1―2w/cm2左右。

4、与清洗液有关:一般来说,清洗液的粘度越低含气量越高,清洗效果越好。

5、与清洗液的深度及被清洗物的位置有关。

三超声波清洗在各种领域的应用由于超声波清洗本身具有其它物理清洗或化学清洗无可比拟的优越性,因此广泛应用于服务业、电子业、医药业、实验室、机械业、硬质合金业、化学工业等诸多领域,下面就个别行业作简单介绍。

1、在服务业中的应用。

日常生产中,眼镜、首饰都可以用超声波进行清洗,速度快,无损伤,大型的宾馆、饭店用它清洗餐具,不仅清洗效果好,还具有杀灭病毒的作用。

2、超声波在微粉业的应用众所周知,要取得不同大小的颗粒,是把破碎料放在球磨机内研磨后,经过不同规格筛子层层筛分而得的。

超声波与次声波的应用[超声波与次声波的区别]

超声波与次声波的应用[超声波与次声波的区别]

超声波与次声波的应用[超声波与次声波的区别]其实这两个概念是针对人的听力来说的。

超声波是指频率很高的声波,说白了就是单位时间内震动次数很高的声波。

次声波则正好相反,是频率很小的声波。

也就是单位时间内震动次数很少的声波。

这么说吧,举个例子,所有声波的速度是一样的。

那么我们假设,两个人跑步,一个人个子高腿比较长,一个人个子矮,腿比较短。

跑一段距离,二者同时到达终点。

(假设二人的重量一致)那么这个过程中二人谁做的功做多呢假设个子高的跑了10步,个子矮的跑了15步。

那么他们每一步与地面接触都受到一个摩擦力。

根据FS的理论,因为重力相同,摩擦因数相同,所以摩擦力F是一样的,那么谁的S长呢就是说谁的摩擦力作用的时间长呢明显是跑了15步的那个人,也就是频率高的,那么这个人所需要消耗的能量就多一些。

同样,超声波所携带的能量比次声波来的多些。

同样还是这个例子,在这二人跑动的距离中有一个台阶,那么谁的某一步步幅正好到台阶下的可能大。

如果还说不清楚,如果说跑15步那个人改为100步,那么是不是台阶对他的影响会变小,因为他有很大的可能有一步正好到台阶下,然后下一步上去。

可是10步那个呢,可能也正好到台阶下,然后一步上去,但是有更大的可能是他这一步不得不调整。

也就是说,次声波受地形的限制较大,也就是受形状的限制较大。

同理:用超声波洗盘子,是因为他的能量较大,能够有能连分力油和盘子间的分子力。

而且因为受形状的影响较小,不会有洗不到的地方。

声呐,基本上也是这个因素,主要是能量和形状。

标准振动筛对一些比较特殊,难以甄别材料的筛选,他们往往会导致一些问题,如阻塞网络,所以对于一些特殊的材料,使用超声波振动筛(振动筛超声波设备)。

但在调查过程中,有些客户会误说声振动筛。

超声技术是物理,电子,机械和材料科学为基础的通用技术。

超声技术是超声波,完成了发电,输电和接收的物理过程。

超声波的聚光灯下,方向和思考,传输等功能。

由超声波振动辐射大小不同,可分为:1。

超声波与次声波的利用

超声波与次声波的利用

声呐
• 在水中迚行观察和测量,具有得 天独厚条件的只有声波。这是由亍其 他探测手段的作用距离都很短,光在 水中的穿透能力很有限,即使在最清 澈的海水中,人们也只能看到十几米 到几十米内的物体;电磁波在水中也 衰减太快,而且波长越短,损失越大, 即使用大功率的低频电磁波,也只能 传播几十米。然而,声波在水中传播 的衰减就小得多,在深海声道中爆炸 一个几公斤的炸弹,在两万公里外还 可以收到信号,低频的声波还可以穿 透海底几千米的地层,并且得到地层 中的信息。在水中迚行测量和观察, 至今还没有发现比声波更有效的手段。
声呐


声呐并非人类的专利,丌少动物都有它们自己的 “声呐”。蝙蝠就用喉头发射每秒10-20次的超声脉 冲而用耳朵接收其回波,借助这种“主动声呐”它可 以探查到很细小的昆虫及0.1mm粗细的金属丝障碍 物。而飞蛾等昆虫也具有“被动声呐”,能清晰地听 到40m以外的蝙蝠超声,因而往往得以逃避攻击。然 而有的蝙蝠能使用超出昆虫侦听范围的高频超声或低 频超声,从而使捕捉昆虫的命中率仍然很高。看来, 动物也和人类一样迚行着“声呐战”!海豚和鲸等海 洋哺乳动物则拥有“水下声呐”,它们能产生一种十 分确定的讯号探寻食物和相互通迅。 多种鲸类都用声来探测和通信,它们使用的频率比海 豚的低得多,作用距离也进得多。其他海洋哺乳动物, 如海豹、海狮等也都会发射出声呐信号,迚行探测。
其他海洋哺乳动物如海豹海狮等也都会发射出声呐信号迚行探测声呐声呐作为一种声学探测设备主动式声呐是在英国首先投入使用的丌过英国人把这种设备称为asdic潜艇探测器美国人称其为sonar后来英国人也接受了此叫由于电磁波在水中衰减的速率非常的高无法做为侦测的讯号来源以声波探测水面下的人造物体成为运用最广泛的手段
超声波的利用

[整理版]超声波和次声波在生活中的应用

[整理版]超声波和次声波在生活中的应用

超声波和次声波在生活中的应用刘海滨超声波和次声波对我们人来说是听不到的,但却与我们的生活息息相关,我们多他们的应用了解多少呢?一.超声波应用:1.超声检验。

超声波的波长比一般声波要短,具有较好的方向性,而且能透过不透明物质,这一特性已被广泛用于超声波探伤、测厚、测距、遥控和超声成像技术。

超声成像是利用超声波呈现不透明物内部形象的技术。

把从换能器发出的超声波经声透镜聚焦在不透明试样上,从试样透出的超声波携带了被照部位的信息(如对声波的反射、吸收和散射的能力),经声透镜汇聚在压电接收器上,所得电信号输入放大器,利用扫描系统可把不透明试样的形象显示在荧光屏上。

上述装置称为超声显微镜。

超声成像技术已在医疗检查方面获得普遍应用,在微电子器件制造业中用来对大规模集成电路进行检查,在材料科学中用来显示合金中不同组分的区域和晶粒间界等。

声全息术是利用超声波的干涉原理记录和重现不透明物的立体图像的声成像技术,其原理与光波的全息术基本相同,只是记录手段不同而已(见全息术)。

用同一超声信号源激励两个放置在液体中的换能器,它们分别发射两束相干的超声波:一束透过被研究的物体后成为物波,另一束作为参考波。

物波和参考波在液面上相干叠加形成声全息图,用激光束照射声全息图,利用激光在声全息图上反射时产生的衍射效应而获得物的重现像,通常用摄像机和电视机作实时观察。

2.超声处理。

利用超声的机械作用、空化作用、热效应和化学效应,可进行超声焊接、钻孔、固体的粉碎、乳化、脱气、除尘、去锅垢、清洗、灭菌、促进化学反应和进行生物学研究等,在工矿业、农业、医疗等各个部门获得了广泛应用。

二.次声波的应用次声波的应用自本世纪50年代开始,并逐渐广泛地被人们所重视。

次声波的应用前景大致有这样几个方面:(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,利用地震所产生的次声波,可以研究地震活动的规律。

超声波次声波的应用原理

超声波次声波的应用原理

超声波次声波的应用原理1. 超声波和次声波的概述超声波指的是频率高于20 kHz的声波,而次声波则是指低于20 Hz的声波。

超声波和次声波的应用范围广泛,包括医疗诊断、材料检测、工程测量等领域。

本文将重点介绍超声波次声波的应用原理。

2. 超声波和次声波的产生原理超声波的产生原理可以通过压电效应实现。

当压电材料受到外力作用时,会发生形变,同时产生电荷。

通过将交变电压施加在压电材料上,可以让其产生振动,从而产生超声波。

次声波的产生原理相对复杂一些。

次声波通常是由低频声源产生的,例如风扇、电机等。

这些声源会引起介质的振动,进而产生次声波。

3. 超声波次声波的特点超声波和次声波都具有一些独特的特点,使得它们在各种应用中得到广泛应用。

•超声波的特点:–高频率:超声波的频率通常在20 kHz到1 GHz之间,因此具有很好的穿透力和分辨率。

–反射性好:超声波在不同介质之间的反射率较高,能够对物体的内部结构进行非破坏性探测。

–能量集中:超声波的能量可以集中在较小的区域内,可以用于焦聚和聚焦。

•次声波的特点:–低频率:次声波的频率通常在20 Hz到20 kHz之间,较低的频率使得次声波在大气介质中传播衰减较小。

–减震效果好:次声波可以产生较大的位移和速度,可以用于减震和消声。

–载能性强:次声波可以携带大量的能量,可以用于声能传输和能量转换。

4. 超声波次声波的应用领域超声波和次声波的应用十分广泛,以下列举其中几个重要应用领域:•医疗诊断:超声波在医疗领域中被广泛用于超声心动图、超声造影、超声检测等,可以对人体内部器官进行非侵入式检测。

•材料检测:超声波可以用于材料的缺陷检测,例如金属材料的裂纹检测、焊缝检测等。

•工程测量:超声波可以用于测量距离、速度、厚度等物理量,在工程领域中被广泛应用。

•非破坏检测:超声波无需破坏被测对象,可以用于检测管道、水泥结构等物体的内部结构。

5. 超声波次声波的应用案例以下是一些超声波和次声波应用的实际案例:•超声波应用案例:–医疗领域:超声波在产前检查中可以用于检测胎儿的发育情况,帮助医生评估胎儿的健康状况。

超声与次声PPT课件

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超声与次声技术面临的挑战与问题
技术研发
目前超声与次声技术仍存在一些技术瓶颈,如高精度检测、信号 处理等方面需要进一步研究和突破。
设备成本
由于超声与次声技术的设备成本较高,限制了其在一些领域的应用 和普及。
法律法规
目前关于超声与次声技术的法律法规尚不完善,需要加强相关法律 法规的制定和实施。
对超声与次声技术发展的展望
诊断疾病
超声波能够穿透人体组 织,显示内部结构,常 用于诊断肿瘤、结石、
炎症等疾病。
监测胎儿发育
通过高频超声波,可以 实时观察胎儿的生长发 育情况,确保母婴健康。
引导介入治疗
在超声引导下,医生可 以对肿瘤、囊肿等进行
穿刺活检或治疗。
பைடு நூலகம்
物理治疗
低强度超声波可以促进 血液循环、缓解疼痛, 常用于治疗慢性疼痛和
超声与次声的应用领域
医学领域
超声在医学领域的应用包括超声成像、超声治疗、超声手 术等。通过高频声波显示人体内部结构,为医生提供准确 的诊断信息。
军事领域
超声在军事领域的应用包括超声武器、超声侦查等。利用 超声的高能量密度和方向性特点,可以对敌人造成伤害或 侦查敌情。
工业领域
超声在工业领域的应用包括超声清洗、超声焊接、超声检 测等。通过高频声波对物体进行清洗、焊接或检测,提高 生产效率和产品质量。
次声的应用领域
次声在自然界中的应用包括预测地震、海啸等自然灾害。 同时,次声也被应用于一些特殊领域,如次声武器等。
02 超声的产生与传播
超声的产生机制
超声的产生
超声波是由于物体振动产生的。当物 体振动频率超过人耳的听觉范围上限 (20000Hz)时,产生的波即为超声 波。
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声音是由物体振动产生的,物理学中,把每秒振动的次数称为频率。

人耳能听到声音的频率范围是20Hz——20000Hz之间,高于或低于这个范围人耳都不能听见。

频率高于20000Hz 的声音叫超声,超声具有能量大、沿直线传播的特点,所以在现代技术中具有广泛地应用。

我们人类直到第一次世界大战才学会利用超声,此时人们向水中发出一系列不同频率的超声,然后记录与处理反射回声,从回声的特征我们便可以估计出探测物的距离、形态及其动态改变。

如果渔船载有水下超声发生器,它旋转着向各个方向发射超声,超声遇到鱼群会反射回来,渔船探测到反射的超声就知道鱼群的位置了.这种仪器叫做声纳.到目前为止,声纳已被广泛地应用于各种船只、舰艇和潜艇。

利用它可以探测水中的暗礁、敌人的潜艇,测量海水的深度等.根据同样的道理也可以用超声探测金属、陶瓷混凝土制品,甚至水库大坝,检查内部是否有气泡、空洞或裂纹.
有趣的是,很多动物都有完善的发射和接收超声的器官.以昆虫为食的蝙蝠,视觉很差,飞行中不断发出超声脉冲,依靠昆虫身体的反射波来发现食物.海豚也有完善的“声纳”系统,使它能在混浊的水中准确地确定远处小鱼的位置.现代的无线电定位器——雷达,质量有几十、几百、几千千克,蝙蝠的超声定位系统只有几分之一克,而在一些重要性能上,如确定目标方位的精确度、抗干扰的能力等都远优于现代的无线电定位器.深入研究动物身上各种器官的功能和构造,将获得的知识用来改进现有的设备和创制新的设备,这是近几十年来发展起来的一门新学科,叫做仿生学.
利用超声焊接技术于塑胶工业上在世界各地已日趋普遍。

由于应用此技术可取代过去生产上需要的熔剂、粘合剂、扣钉或其它机械固定法,从而提高了生产效率、降低了成本,并能达到完美的焊接的效果。

医学上最早利用超声是在1942年,奥地利医生杜西克首次用超声技术扫描脑部结构;以后到了60年代医生们开始将超声应用于腹部器官的探测。

如今超声扫描技术已成为现代医学诊断不可缺少的工具。

理论研究表明,在振幅相同的情况下,一个物体振动的能量跟振动频率的二次方成正比.超声在介质中传播时,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.这就是超声加湿器的原理.对于咽喉炎、气管炎等疾病,药力很难达到患病的部位.利用加湿器的原理,把药液雾化,让病人吸入,能够增进疗效.如果将高能超声聚焦,能量甚至足以震碎石块,所以可以用来击碎体内结石,使患者免受手术之苦。

医学超声检查的工作原理与声纳有一定的相似性,即将超声发射到人体内,当它在体内遇到界面时会发生反射及折射,并且在人体组织中可能被吸收而衰减。

因为人体各种组织的形态与结构是不相同的,因此其反射与折射以及吸收超声的程度也就不同,医生们正是通过仪器所反映出的波型、曲线,或影象的特征来辨别它们。

此外再结合解剖学知识、正常与病理的改变,便可诊断所检查的器官是否有病。

人体各个内脏的表面对超声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进行造影,帮助医生分析体内的病变.
目前,医生们应用的超声诊断方法有不同的形式,可分为A型、B型、M型及D型四大类。

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,清洗液的剧烈振动冲击物品上的污垢,能够很快清洗干净,而不需直接接触物件的表面。

因此用来对医疗器械和食物等进行杀菌消毒。

眼镜公司替我们洗眼镜时也是用这种方法。

此外,超声去脂技术也可用于各种肥胖症及局部脂肪堆积者,以改善其体形.超声在组织深部引起每秒一百万次的细微震动,能给予组织刺激,促进新陈代谢,使废物排出.在人体面部进行治疗,以达到美容目的.用超声处理的种子可以缩短发芽时间,提高发芽率。

频率低于20赫兹的叫次声。

次声的来源有:地震、火山爆发、风暴、海啸,核爆炸、导弹发射和火箭发射也能产生次声。

次声波由于频率很低,在传播过程中衰减很小。

当次声在大气中传播几千千米时,空气对其吸收还不到万分之几分贝。

因此,次声波可以在空气、地面等介质中传播得很远。

例如一包5kg的炸药爆炸时,几千米以外就听不到爆炸声了,但由爆炸引起的次声却能传到80km远处。

1883年8月27日,印度尼西亚的喀拉喀托火山突然大爆发,产生了强爆炸波,发出了巨响。

同时产生的次声则传播得更远,居然绕地球转了3圈,历时108小时。

1961年,前苏联在北极圈内新地岛进行核试验激起的次声绕地球转了5圈。

能量很高的次声具有极大的破坏力,能使机械设备破裂、飞机解体、建筑物遭到破坏等。

很强的次声波对人和动物都是有害的。

人体的各个器官都有自己的固有频率。

例如,人体内脏的固有频率在10Hz以下。

人耳听不见的次声,如果与人的某个器官的固有频率相同,会引起共振。

因此,次声对人的心脏、听觉、视力、语言会产生影响,强大的次声波会导致人的死亡。

当次声频率和人脑固有频率(8Hz~12Hz)接近时,会引起共振,刺激人的大脑,对人的心理和意识产生一定的影响,轻者感觉不适,注意力无法集中,情绪上恐惧不安,还会引起头痛、恶心、晕眩;严重时使人神经错乱,癫狂不止,休克昏厥,丧失思维能力。

次声在声学范围内还是一个比较新的领域,它不仅用于探测气象、地震、预报台风、海啸,而且也用于军事侦察。

所以对次声波的产生、传播、接收、影响和应用的研究,已导致现代声学的一个新分支的形成,这就是次声学。

有人预计,近代声学不断深入到人的思维和大脑活动,很有可能,声学是人类最先突破人脑活动禁区的学科。

次声“杀人”之谜
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,全船海员莫明其妙地死光;
在匈牙利鲍拉得利山洞入口廊里,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!遇难者遗骸上看到死前打斗的迹象;是死于饥饿干渴的吗?也不是!船上当时时贮存着足够的食物和淡火.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!
案情的确蹊跷、迷离而莫测!
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的声波.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20兆赫以下,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、烦燥、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厘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.。

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