声波律动运动机

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波的叠加原理 声波与声强级 多普勒效应 波的色散 驻波

波的叠加原理 声波与声强级 多普勒效应 波的色散 驻波

I1 = Io ×109 = 10−12 ×109 = 10−3(W / m2 )
I
I1
=
100 10−3
=
105
相当于10万士兵
§5.8 多普勒效应
;ν s
s
ut
ν′
D
波源的频率ν s:是波源在单位时间内振动的次数,或在单
位时间内发出的“完整波” 的个数;
观察者接收到的频率 ν ′ :是接收器在单位时间内接收到的

L1
=
n
λ
2
+
λ
4
=n 1.38 2
+
1 .3 8 4
=
0.34 m
得 n=0
L1
=
λ
4
L2
=

4
L1
L2
§5.7 声波与声强级
声波是一种机械纵波
1. 可闻声波:能引起人的听觉、频率在 20Hz ~ 20000Hz
范围内,传播于固体、液体和气体中的机械纵波。
2. 次声波:频率低于20Hz的声波为次声波(亚声波)。
例 长为L的金属细棒中形成纵向驻波,并且让中点为波 节,棒的杨氏弹性模量为Y,密度为ρ0,求驻波的频率。
解 金属棒两端为自由端,形成波腹,而中心为波节.
假设在L/2长中有n个波节,
相邻两波节的距离为λ/2, 相邻波节与波腹的距离为λ /4。
l = n·λ + λ (n = 0,1,2…)
2 24
l = (n + 1)λ
振动数或完整波个数;
波的频率:是介质质元在单位时间内振动的次数或单位时
间内通过介质中某点的完整波的个数, 等于u/λ。

声波

声波
反射(回声)
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

纳米机器人的运动控制方法

纳米机器人的运动控制方法

纳米机器人的运动控制方法纳米机器人是一种尺寸在纳米级别的微型机器人,由于其微小的尺寸和独特的功能,具备了许多应用前景。

然而,由于纳米尺度上普遍存在的表面效应和几何约束等问题,纳米机器人的运动控制一直是一个挑战性的问题。

本文将介绍一些常见的纳米机器人运动控制方法,并探讨它们的优缺点。

一种常见的纳米机器人运动控制方法是利用磁力场。

通过在纳米机器人表面附着磁性材料,可以利用外部磁场对纳米机器人进行控制。

例如,可以通过改变外部磁场的强度和方向,来调控纳米机器人的运动轨迹和速度。

这种方法可以实现对纳米机器人的精确控制和定位,适用于需要高精度操作的应用领域。

然而,由于磁性材料的质量和尺寸限制,磁力场的控制范围和控制精度有一定限制。

另一种纳米机器人运动控制方法是利用化学驱动。

通过在纳米机器人表面或内部引入化学反应物质,可以通过调控化学反应物质的浓度和分布,来实现对纳米机器人的运动控制。

例如,可以在纳米机器人表面覆盖具有特定催化功能的材料,使其能够引发特定的化学反应,并产生化学力推动纳米机器人运动。

这种方法具有较高的控制灵活性和可编程性,适用于需要复杂运动模式的应用场景。

然而,由于化学反应的速度和效率有限,该方法在实际应用中往往面临一些挑战。

除了磁力场和化学驱动,还可以利用光力和声波力等其他形式的外部力来控制纳米机器人的运动。

例如,可以利用激光束对纳米机器人进行照射,使其吸收光能并产生光力,从而实现对纳米机器人的推动和操控。

类似地,可以利用声波场对纳米机器人施加声波力,来实现对其运动的调控。

这些方法都具有快速、无接触的特点,适合对纳米机器人进行远程操控。

然而,由于光力和声波力在纳米尺度上的作用效果较弱,需要进一步改进和优化。

此外,还可以利用电场和电磁场等电磁力来控制纳米机器人的运动。

通过在纳米机器人表面附着电极或利用电流控制器,可以在纳米尺度上对电场和电磁场进行精确调控,实现对纳米机器人的定速运动、定位和操纵。

高二物理上册:第10章第八节随堂达标自测

高二物理上册:第10章第八节随堂达标自测

1.一列正在鸣笛的火车,高速通过某火车站站台的过程中,该火车站站台上的工作人员听到笛声的频率()A.变大B.变小C.先变大后变小D.先变小后变大解析:选C.先是火车靠近工作人员,人感觉频率增大;后远离工作人员,人感觉频率减小.2.人们把频率低于20 Hz的声波叫次声波,高于20000 Hz的声波叫超声波,下列事实中,应用了次声波的有()A.用仪器听海啸B.用声呐测海底的深度C.海豚判断物体的位置和大小D.蝙蝠确定目标的方向和距离解析:选A.本题考查了次声波的应用,B、C、D三个选项是超声波的应用.3.利用超声波探伤仪可检查金属内部的缺陷,这是利用了超声波()A.具有较强的衍射性B.具有很强的穿透能力和良好的反射性能C.不能引起听觉器官的感觉D.容易被物质吸收解析:选 B.因为超声波有很强的穿透性及反射性,能准确反映金属内部结构的变化,所以答案为B选项.4.有一种用钢丝操纵做圆周运动飞行的飞机模型,装有活塞式发动机提供动力.操纵者站在圆心处,在他听来飞机发动机工作发出的声音的音调是____________的;场边观众听到的声音音调忽高忽低,这是由于____________________.解析:飞机的发动机不断发出隆隆声,这个声波的频率是不变的.此时飞机即为声源,因为操纵者站在圆心处,飞机做圆周运动时相对于操纵者的距离大小是始终不变的,故操纵者听到的频率与飞机发出声音的频率一直相同,即音调不变.而场边的观众与飞机之间的距离随飞机的飞行时大时小,即观众接收到的频率时而比声源的频率小,时而比声源的频率大,所以,场边观众听到的声音音调就忽高忽低.答案:不变发生了多普勒效应5.如图10-6-4所示,在公路的十字路口东侧路边,甲以速度v1向东行走,在路口北侧,乙站在路边,一辆汽车以速度v2通过路口向东行驶并鸣笛,已知汽车笛声的频率为f0,车速v2>v1.设甲听到的笛声频率为f1,乙听到的笛声频率为f2,司机自己听到的笛声频率为f3,则此三人听到笛声的频率由高至低依次为________.图10-6-4解析:由于v2>v1,所以汽车和甲的相对距离减小,甲听到的频率变大,即f1>f0.由于乙静止不动,则汽车和乙的相对距离增大,乙听到的频率变小,即f2<f0.由于司机和声源相对静止,所以司机听到的频率不变,即f3=f0.综上所述,三人听到笛声的频率由高至低依次为f1、f3、f2.答案:f1、f3、f2。

声波的干涉和衍射

声波的干涉和衍射

声波的干涉和衍射声波是一种机械波,是由物体振动产生的,在传播过程中会发生干涉和衍射现象。

干涉和衍射是波动性的基本特征,也是研究声波传播和波动现象的重要内容。

本文将就声波的干涉和衍射进行探讨。

一、声波的干涉现象干涉是指两个或多个波在空间某一点相遇时,根据波的叠加原理,会出现相长和相消的现象。

当声波遇到障碍物或者传播介质中存在非均匀性时,就会发生干涉现象。

1. 同相干声波的干涉当两个声源发出的声波频率相等、相位相同、且波程相差整数倍时,它们在空间某一点相遇时会发生同相干干涉。

在干涉区域内,声波的振幅会增强,形成明暗相间的干涉条纹。

这种现象常常可以在水中两个声源产生的波纹交汇处观察到。

2. 相位差的干涉当两个声源发出的声波频率相等、但相位差不为整数倍时,它们在空间某一点相遇时会发生相位差的干涉。

在干涉区域内,声波的干涉效应会因相位差的改变而发生变化。

这种情况下,干涉条纹会随时间不断变化,形成运动的干涉条纹。

二、声波的衍射现象衍射是指当波遇到障碍物时,波的传播方向发生改变并向周围扩散的现象。

声波也会发生衍射,衍射程度和波长以及障碍物的大小和形状有关。

1. 衍射与波的尺寸当声波的波长与障碍物的尺寸相接近时,衍射现象会更加明显。

当波长远大于障碍物时,声波的传播基本上是直线状的,几乎不发生衍射现象。

然而,当波长与障碍物接近甚至小于障碍物尺寸时,声波会沿着障碍物的边缘弯曲,形成弧线状的扩散。

2. 衍射与障碍物的孔径当声波通过一个小孔或窄缝时,会出现衍射现象。

声波通过小孔或窄缝后,会呈现出圆形、椭圆形或方形的扩散效应。

随着孔径的减小,声波的衍射现象会更加明显。

三、声波的干涉和衍射在实际中的应用声波的干涉和衍射在很多领域都有重要的应用价值。

1. 干涉仪器的应用基于声波干涉原理,人们开发出了很多干涉仪器,如干涉计、干涉滤光片等。

这些仪器广泛应用于光学、无损检测、精密测量和光纤通信等方面。

2. 衍射仿真与分析通过对声波的衍射现象进行仿真和分析,可以优化音响设备、扩音器和扬声器等声学系统的设计。

声波的干涉ppt课件

声波的干涉ppt课件
波源之间有稳定的相对位置
干涉的波源之间必须有稳定的相对位置,以确保相位差保持 恒定。
干涉的分类
相长干涉
当两个波的相位差为0或整数倍时 ,它们在相遇点的合成振幅增强 ,产生相长干涉现象。
相消干涉
当两个波的相位差为π或整数倍时 ,它们在相遇点的合成振幅减弱 甚至为零,产生相消干涉现象。
03
声波的干涉
声波干涉在技术领域的应用前景原理,开发 出更高效、更安全的通信 技术,如量子通信和超声 通信等。
无损检测
通过声波干涉技术,实现 材料内部结构的无损检测 ,提高产品质量和安全性 。
声学传感器
利用声波干涉原理,开发 出高灵敏度、高分辨率的 声学传感器,用于环境监 测、医学诊断等领域。
用于接收声波并转 换为电信号。
04
实验室内环境
需要安静、无回声
03
的环境,以减少外
部噪声干扰。
示波器
用于显示声波波形 。
实验步骤与操作
4. 使用传声器接收声波,并通过 示波器显示波形。
2. 在实验室内选择一个安静、无 回声的位置,放置声波发生器和 传声器。
05
04
03
02
01
5. 观察并记录声波干涉现象,包 括波形变化、振幅变化等。
根据干涉原理,分析声波干涉的 条件和影响因素,如频率、相位 差等。
05
声波干涉的实例分析
双缝干涉实验
总结词
双缝干涉实验是声波干涉的一个经典实验,通过双缝产生两个相干波源,观察到明暗交 替的干涉条纹。
详细描述
在双缝干涉实验中,声波通过两个相距一定距离的狭缝后,形成两个相干波源。当两个 波源的波峰或波谷相遇时,会产生加强干涉,形成明亮的干涉条纹;当波峰与波谷相互 抵消时,会产生减弱干涉,形成暗的干涉条纹。通过调整双缝的间距和声波的波长,可

机械运动及声现象2

机械运动及声现象2

第一章机械运动姓名知识网络定义匀速直线运动计算公式理解表示图像第二章声现象1、声音的发生:一切正在发声的物体都在(),。

声音是由物体的振动产生的,但并不是所有的振动都会发出声音。

2、声音的传播:声音的传播需要(),()不能传声3、回声:(1)区别回声与原声的条件:回声到达人的耳朵比原声晚()秒以上的距离,或者人距离障碍物()m以上。

(2)低于0.1秒时,则反射回来的声间只能使原声加强。

(3)利用回声可测海深或发声体距障碍物有多远。

(注意时间要取一半)4、音调:声音的()叫音调,它是由发声体振动频率决定的,频率越大,音调越高。

5、响度:声音的()叫响度,响度跟发声体振动的振幅大小有关,还跟声源到人耳的距离远近有关6、音色:不同发声体所发出的声音的品质叫音色.(在示波器怎样比较声音的三特征)7、噪声减弱的途径:可以在声源处、传播过程中和人耳处减弱。

(具体应用实例)例题1.甲、乙、丙三架直升机同时上升,v甲<v乙<v丙。

乙机驾驶员感到自己在下降,这是因为他把参照物选为()A.地面B.甲机C.乙机D.丙机例题2.甲、乙两人进行百米赛跑,甲到达终点时,乙还距终点10 m,若让甲从起跑线后退10 m,甲、乙同时起跑,则 ______先到达终点,要让甲、乙同时起跑,并同时到达终点,则乙应从起跑线前______m处起跑.例题3.一辆汽车以速度v1行驶了1/3的路程,接着以速度v2=20km/h跑完了其余的2/3的路程,如果汽车全程的平均速度v=27km/h,则v1的值为()A.32km/hB.345km/hC.56km/hD.90km/h补充例题:天空有近似等高的浓云层.为了测量云层的高度,在水平地面上与观测者的距离为d=3.0 km处进行一次爆炸,观测者听到由空气直接传来的爆炸声和由云层反射来的爆炸声时间上相差Δt=6.0s.试估算云层下表面的高度.(已知空气中的声速v=1/3km/s.)例题4.如图所示,是声音输入到示波器上时显示的波形.以下说法正确的是例题5.如图2所示,四个相同的玻璃瓶里装水,水面高度不同。

江苏初中物理知识点总结(公式总结)

江苏初中物理知识点总结(公式总结)
2
第五章 力知识归纳
1.什么是力:力是物体对物体的作用。 2.物体间力的作用是相互的。 (一个物体对别的物体施力时,也同时受到后者对它的力)。 3.力的作用效果:力可以改变物体的运动状态,还可以改变物体的形状。 (物体形状或体积 的改变,叫做形变。 ) 4.力的单位是:牛顿(简称:牛),符合是 N。1 牛顿大约是你拿起两个鸡蛋所用的力。 5.实验室测力的工具是:弹簧测力计。 6.弹簧测力计的原理:在弹性限度内,弹簧的伸长与受到的拉力成正比。 7.弹簧测力计的用法:(1)要检查指针是否指在零刻度,如果不是,则要调零;(2)认清最小 刻度和测量范围;(3)轻拉秤钩几次,看每次松手后,指针是否回到零刻度,(4)测量时弹簧 测力计内弹簧的轴线与所测力的方向一致;⑸观察读数时,视线必须与刻度盘垂直。 (6)测 量力时不能超过弹簧测力计的量程。 8.力的三要素是:力的大小、方向、作用点,叫做力的三要素,它们都能影响力的作用效 果。 9.力的示意图就是用一根带箭头的线段来表示力。具体的画法是: (1)用线段的起点表示力的作用点; (2)延力的方向画一条带箭头的线段,箭头的方向表示力的方向; (3)若在同一个图中有几个力,则力越大,线段应越长。有时也可以在力的示意图标出力的 大小. 10.重力:地面附近物体由于地球吸引而受到的力叫重力。重力的方向总是竖直向下的。 11. 重力的计算公式:G=mg, (式中 g 是重力与质量的比值:g=9.8 牛顿/千克,在粗略计算 时也可取 g=10 牛顿/千克) ;重力跟质量成正比。 12.重垂线是根据重力的方向总是竖直向下的原理制成。 13.重心:重力在物体上的作用点叫重心。 14.摩擦力:两个互相接触的物体,当它们要发生或已经发生相对运动时,就会在接触面是 产生一种阻碍相对运动的力,这种力就叫摩擦力。 15.滑动摩擦力的大小跟接触面的粗糙程度和压力大小有关系。压力越大、接触面越粗糙, 滑动摩擦力越大。 16.增大有益摩擦的方法:增大压力和使接触面粗糙些。 减小有害摩擦的方法:(1)使接触面光滑和减小压 力;(2)用滚动代替滑动;(3)加润滑油;(4) 利用气垫。 (5)让物体之间脱离接触(如磁悬浮列车) 。
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声波律动运动机是一种利用声波技术进行律动运动的健身设备。它通过产生特定频率和
强度的声波振动,使身体在垂直方向上产生律动运动。

声波律动运动机可以用于全身健身和锻炼肌肉。它的特点是不需要太多身体活动,只需
站立或坐在机器上,通过身体和脚底的接触,将声波振动传导给身体。这种振动可以刺
激肌肉、韧带和骨骼,促进血液循环、增强肌肉力量和柔韧性,并提高身体的代谢率。

使用声波律动运动机可以达到多种健身目标,包括减肥、塑身、增加肌肉质量、改善身
体平衡和协调性等。它也可以用于康复治疗,帮助恢复肌肉力量和关节活动能力。

然而,作为一种健身设备,声波律动运动机并不是适合所有人的。特定的人群,如孕妇、
心脏病患者、康复中的人和存在其他健康问题的人,应在使用前咨询医生的建议。此外,
使用时应注意要均匀分配体重和正确站立、坐姿,以避免潜在的伤害。

总体而言,声波律动运动机是一种刺激肌肉和身体律动的健身设备,可用于全身锻炼和
康复治疗。然而,使用前需要了解自己的健康状况,并在专业人士的指导下进行。

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