聲吶為什么用超聲波不用次聲波?超聲波具有定向發射的性質 , 可以用于探測水中物體 , 如探測魚群、潛艇等 , 也可用來測量海深 。由于海水的導電性良好 , 電磁波在海水中傳播時 , 吸收非常嚴重 , 因而電磁雷達無法使用 。利用聲波雷達——聲納 , 可以探測出潛艇的方位和距離,因為超聲波碰到雜質或介質分界面時有顯著的反射 , 所以可以用來探測工件內部的缺陷 。超聲探傷的優點是不傷損工件 , 可以探測大型工件 , 如用于探測萬噸水壓機的主軸和橫梁等 。此外 , 在醫學上可用探測人體內部的病變 , 如“B超”儀就是利用超聲波來顯示人體內部結構的圖像 。次聲波不容易衰減 , 不易被水和空氣吸收 。而次聲波的波長往往很長 , 因此能繞開某些大型障礙物發生衍射 。某些次聲波能繞地球2至3周 。某些頻率的次聲波由于和人體器官的振動頻率相近 , 容易和人體器官產生共振 , 對人體有很強的傷害性 , 危險時可致人死亡 。
次聲的本領大 , 為什么聲吶不使用次聲波呢?因為次聲波的穿越性強 , 且可以繞過障礙物向前傳播 , 無孔不入 , 所以無法進行反射 , 而聲吶是利用聲音的反射原理進行工作的 , 所以聲吶不能使用次聲波而是使用超聲波.
聲納 , 雷達是超聲波還是次聲波雷達應該采用無線電波技術而不是超聲波
次聲波的話會把人共振到死亡為止的
在與海平面垂直的方向上運用聲吶系統向海底發射______(填“超聲波”“次聲波”“超聲波或次聲波”)可以(1)根據回聲定位的原理 , 科學家發明了聲吶;利用超聲波來傳遞信息;(2)超聲波需要在介質中傳播 , 真空中沒有介質不能傳聲 , 因此不能用超聲波聲吶測太空的距離.故答案為:超聲波;真空不能傳聲.
聲吶與超聲波有什么不一樣啊??????同問超聲波的定義檢舉|2006-6-22 16:31提問者:匿名 |瀏覽次數:2108次
2006-6-24 14:07滿意回答先說一下:什么是聲波 , 聲波是物體機械振動狀態(或能量)的傳播形式 。所謂振動是指物質的質點在其平衡位置附近進行的往返運動 。譬如 , 鼓面經敲擊后 , 它就上下振動 , 這種振動狀態通過空氣媒質向四面八方傳播 , 這便是聲波(一般情況下 , 人在自然環境下能夠聽到和感受到的聲波都才稱為聲波) 。
當振動頻率高于20KHz以上(或振動頻率大小于16Hz)的 , 人在自然環境下無法聽到和感受到的聲波都稱為超聲波 。
人們通常把振動頻率小于16Hz的聲波叫作次超聲波(簡稱次聲波) , 而振動頻率大于20KHz以上的才叫做超聲波 。參考資料:《物理學》
回答者:xuzhenji
聲吶是英文縮寫“SONAR”的音譯 , 其中文全稱為:聲音導航與測距 , 是一種利用聲波在水下的傳播特性 , 通過電聲轉換和信息處理 , 完成水下探測和通訊任務的電子設備 。它有主動式和被動式兩種類型 , 屬于聲學定位的范疇 。聲吶是利用水中聲波對水下目標進行探測、定位和通信的電子設備 , 是水聲學中應用最廣泛、最重要的一種裝置 。
有趣的是 , 聲吶并非人類的專利 , 不少動物都有它們自己的“聲吶” 。蝙蝠就用喉頭發射每秒10-20次的超聲脈沖而用耳朵接收其回波 , 借助這種“主動聲吶”它可以探查到很細小的昆蟲及0.1mm粗細的金屬絲障礙物 。而飛蛾等昆蟲也具有“被動聲吶” , 能清晰地聽到40m以外的蝙蝠超聲 , 因而往往得以逃避攻擊 。然而有的蝙蝠能使用超出昆蟲偵聽范圍的高頻超聲或低頻超聲 , 從而使捕捉昆蟲的命中率仍然很高 。看來 , 動物也和人類一樣進行著“聲吶戰”!海豚和鯨等海洋哺乳動物則擁有“水下聲吶” , 它們能產生一種十分確定的訊號探尋食物和相互通迅 。
因為低頻的聲波(次聲波)還可以穿透海底幾千米的地層 , 并且得到地層中的信息 。在水中進行測量和觀察 , 至今還沒有發現比聲波更有效的手段 。因此通常聲吶所用的聲波多為次聲波
超聲波聲納和次聲波聲納的區別[科普]聽不見的聲音-次聲波和超聲波
聲納是超聲波還是次聲波?超聲波
雷達是超聲波還是次聲波?次聲波的波長往往很長 , 因此能繞開某些大型障礙物發生衍射 。某些次聲波能繞地球2至3周 。
超聲波遇到障礙物會反射 , 所以才能定位 , 只能說有些是超聲波雷達 。畢竟還有熱成像之類的 。
聲納探測儀是超聲波還是次聲波不同的要求 , 不同的應用 , 使用不同的頻段 。頻率低距離遠 , 頻率高分辨率高 , 各有所長 。實際上從幾Hz的次聲到幾十MHz的超聲 , 都有的 。
樓上說是對生物影響大 , 那是胡扯 。這個看功率 。功率大了都不好 。
wifi發射是超聲波還是次聲波無線電波,當然也就是電磁波的一種了 。其相應標準為IEEE802.11系列協議 。原始標準/b/g/n都是工作在2.4GHz,a標工作在5GHz 。
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超聲波和聲納是一回事嗎我們知道 , 當物體振動時會發出聲音 。科學家們將每秒鐘振動的次數稱為聲音的頻率 , 它的單位是赫茲 。我們人類耳朵能聽到的聲波頻率為20~20000赫茲 。當聲波的振動頻率大于20000赫茲或小于20赫茲時 , 我們便聽不見了 。因此 , 我們把頻率高于20000赫茲的聲波稱為“超聲波” 。通常用于醫學診斷的超聲波頻率為1~5兆赫茲 。超聲波具有方向性好 , 穿透能力強 , 易于獲得較集中的聲能 , 在水中傳播距離遠等特點 。可用于測距 , 測速 , 清洗 , 焊接 , 碎石、殺菌消毒等 。在醫學,軍事,工業,農業上有很多的應用 。
理論研究表明,在振幅相同的條件下,一個物體振動的能量與振動頻率成正比,超聲波在介質中傳播時,介質質點振動的頻率很高,因而能量很大.在我國北方干燥的冬季,如果把超聲波通入水罐中,劇烈的振動會使罐中的水破碎成許多小霧滴,再用小風扇把霧滴吹入室內,就可以增加室內空氣濕度.這就是超聲波加濕器的原理.咽喉炎.氣管炎等疾病,呼喚斤年時斤百 很難血流到達患病的部位.利用加濕器的原理,把藥液霧化,讓病人吸入,能夠提高療效.利用超聲波巨大的能量還可以使人體內的結石做劇烈的受迫振動而破碎 , 從而減緩病痛 , 達到治愈的目的 。超聲波在醫學方面應用非常廣泛 , 像現在的彩超、B超、碎石(例如膽結石、腎結石之類的)等 。
到目前為止 , 聲波還是唯一能在深海作遠距離傳輸的能量形式 。于是探測水下目標的技術——聲吶技術便應運而生 。
聲吶就是利用水中聲波對水下目標進行探測、定位和通信的電子設備 , 是水聲學中應用最廣泛、最重要的一種裝置 。它是SONAR一詞的“義音兩顧”的譯稱(舊譯為聲納) , SONAR是Sound Navigation and Ranging(聲音導航測距)的縮寫 。
聲吶技術至今已有100年歷史 , 它是1906年由英國海軍的劉易斯·尼克森所發明 。他發明的第一部聲吶儀是一種被動式的聆聽裝置 , 主要用來偵測冰山 。這種技術 , 到第一次世界大戰時被應用到戰場上 , 用來偵測潛藏在水底的潛水艇 。
目前 , 聲吶是各國海軍進行水下監視使用的主要技術 , 用于對水下目標進行探測、分類、定位和跟蹤;進行水下通信和導航 , 保障艦艇、反潛飛機和反潛直升機的戰術機動和水中武器的使用 。此外 , 聲吶技術還廣泛用于魚雷制導、水雷引信 , 以及魚群探測、海洋石油勘探、船舶導航、水下作業、水文測量和海底地質地貌的勘測等 。
和許多科學技術的發展一樣 , 社會的需要和科技的進步促進了聲吶技術的發展 。
自己比較一下 , 一樣嗎?
聲納用的是超聲波還是次聲波?【聲納是超聲波還是次聲波】應該說是聲波 , 超聲 , 音頻段 , 次聲都有可能
聲納還是聲吶我找到了搜狐上一篇2017年8月30日的文章 , 提到了這個問題 , 作者詳細解答了問題所在 , 我贊同他 , 應該是:聲納 。
在中國最早被翻譯為聲納 , 后來又被人翻譯為聲吶 , 權威人士不理解 , 官方正統就采納為聲吶 。實際是聲納才對 , 原因:
聲納這種東西分兩種:
第一種 , 類似蝙蝠 。聲納發出聲音 , 遇到障礙物反射回來 , 聲納接納回波 , 得知有物體存在 。
第二種 , 就是一個靈敏的水下拾音器 , 本身不發射任何東西 , 專門接納聲音 , 從再過濾掉自然雜音 , 辨別發出聲音的目標是何物 。《深海利劍》里經常提到個詞語聲紋 , 不同船發出的聲音不同 , 記錄下來對應 , 下次再遇到就知道是誰了 。
以上兩種東西 , 最終都要接納外界的聲音 , 或是接納回波或是接納目標本身發出的聲音 , 都符合接納的意思 。所以我贊同用聲納 。如果一定要用聲吶 , 那僅僅用在第一種上也可以 。
如果你想要政治正確 , 是:聲吶 。
如果你想要學術正確 , 是:聲納 。
為什么超聲波聲吶不能用于太空測距?太空為真空 , 沒有介質 , 聲音的傳播需要介質
真空不能傳聲
超聲波是聲波的一種 , 所以無法再太空中傳播
因此無法應用到太空測距 。
目前采用的太空測距都是激光形式(光 , 電磁波可以在真空中傳播)
潛水艇聲納導航是超聲波還是次生波是超聲波 , 超聲波一般用于水下定位 , 通信 , 地下資源勘查 , 工業檢測與控制 , 聲光器件 , 還可以用超聲波幫助盲人探路 。
聲吶是利用超聲波還是次聲波?[科普]聽不見的聲音-次聲波和超聲波
超聲波聲納和次聲波聲納的區別超聲波和次聲波主要區別在頻率上 , 超聲波指20kHz以上的 , 次聲波20Hz以下的 , 聲吶一般都是用超聲波 , 次聲波聲吶好像沒聽說過 ,
聲吶為什么用超聲波不用次聲波?

文章插圖
聲吶利用超聲波在水中的傳播和反射特性 , 通過電聲轉換和信息處理進行導航和測距的技術 , 而次聲波不容易衰減 , 不易被水和空氣吸收 , 具有很強的穿透性 , 難以反射 。超聲波頻率方向性好 , 反射能力強 , 易于獲得較集中的聲能 , 在水中傳播距離遠 , 可用于測距、測速等 , 適用于水下探測 。聲吶發明靈感源自于蝙蝠 。蝙蝠發出的超聲波遇到障礙物就會被反射回來 , 迅速判斷前方是什么物體 , 距離有多遠 , 是食物、樹干還是敵人 , 然后決定進攻或躲避 。次聲波不容易衰減 , 且不易被水和空氣吸收 。次聲波具有極強的穿透力 , 不僅可以穿透大氣、海水、土壤 , 而且還能穿透堅固的鋼筋水泥構成的建筑物 , 甚至連坦克、軍艦、潛艇和飛機都不在話下 。不具有反射特性決定了次聲波無法用于聲吶設備 。擴展資料聲吶的歷史聲吶技術至今已有超過100年歷史 , 它是1906年由英國海軍的李維斯·理察森(Lewis Nixon)發明的 。到第一次世界大戰時開始被應用到戰場上 , 用來偵測潛藏在水底的潛水艇 , 這些聲吶只能被動聽音 , 屬于被動聲吶 , 或者叫做“水聽器” 。1915年 , 法國物理學家保羅·朗之萬(Paul Langevin)與俄國電氣工程師Constantin Chilowski合作發明了第一部用于偵測潛艇的主動式聲吶設備 。盡管后來壓電式變換器取代了他們一開始使用的靜電變換器 , 但他們的工作成果仍然影響了未來的聲吶設計 。1916年 , 加拿大物理學家Robert Boyle承攬了一個屬于英國發明研究協會的聲吶項目 , Robert Boyle在1917年制作出了一個用于測試的原始型號主動聲吶 , 由于該項目很快就劃歸ASDIC(反潛/盟軍潛艇偵測調查委員會)管轄 , 此種主動聲吶亦被稱英國人稱為ASDIC 。1918年 , 英國和美國都生產出了成品 。1920年英國在皇家海軍HMS Antrim號上測試了他們仍稱為ASDIC的聲吶設備 , 1922年開始投產 , 1923年第六驅逐艦支隊裝備了擁有ASDIC的艦艇 。1924年在波特蘭成立了一所反潛學校——皇家海軍Ospery號(HMS Osprey) , 并且設立了一支有四艘裝備了潛艇探測器的艦艇的訓練艦隊 。1931年美國研究出了類似的裝置 , 稱為SONAR(聲吶) 。參考資料來源:北京市科協-超聲波的發現與妙用——雷達和聲吶技參考資料來源:百度百科-超聲波參考資料來源:百度百科-次聲波
潛水艇是利用次聲波還是超聲波傳遞信息的 。次聲波頻率太低 , 不適合做信息載體 , 超聲波頻率太高 , 距離遠的傳不了 。所以遠距離實際上是用聲頻段 , 近距離用超聲頻段 。
聲納是不是利用次聲波傳遞信息A、吹笛子時 , 手指按壓不同的笛孔可以改變空氣柱振動的頻率 , 從而發出音調不同的聲音 , 故A錯誤;
B、聲吶是利用超聲波傳遞信息的 , 不是次聲波 , 故B錯誤;
C、聲音是物體振動產生的 , 吉他能發出聲音是由于弦在振動 , 故C正確;
D、市區內禁止鳴笛是在聲源處減弱噪聲的 , 故D錯誤.
故選C.
聲納是超聲波還是次聲波? 潛水艇用的聲納導航聲納是超聲波
潛艇上的聲吶是超聲波還是次聲波聲納發射的就是高頻聲波 。
電磁波在水中會被吸收 , 無法穿透水層探測 。
次聲波的發射和接收都很困難 , 而且對船體有損傷 , 甚至可能造成船只解體 。
超聲波雖然可以用 , 但它的穿透性比較強 , 回波比較弱 , 不好接收 。
聲納和超聲波有什么區別吶就是利用水中聲波對水下目標進行探測、定位和通信的電子設備 , 是水聲學中應用最廣泛、最重要的一種裝置 。它是SONAR一詞的“義音兩顧”的譯稱(舊譯為聲納) , SONAR是Sound Navigationand Ranging(聲音導航測距)的縮寫 。
聲吶技術至今已有100年歷史 , 它是1906年由英國海軍的劉易斯·尼克森所發明 。他發明的第一部聲吶儀是一種被動式的聆聽裝置 , 主要用來偵測冰山 。這種技術 , 到第一次世界大戰時被應用到戰場上 , 用來偵測潛藏在水底的潛水艇 。
目前 , 聲吶是各國海軍進行水下監視使用的主要技術 , 用于對水下目標進行探測、分類、定位和跟蹤;進行水下通信和導航 , 保障艦艇、反潛飛機和反潛直升機的戰術機動和水中武器的使用 。此外 , 聲吶技術還廣泛用于魚雷制導、水雷引信 , 以及魚群探測、海洋石油勘探、船舶導航、水下作業、水文測量和海底地質地貌的勘測等 。
和許多科學技術的發展一樣 , 社會的需要和科技的進步促進了聲吶技術的發展 。
我們知道 , 當物體振動時會發出聲音 。科學家們將每秒鐘振動的次數稱為聲音的頻率 , 它的單位是赫茲 。我們人類耳朵能聽到的聲波頻率為20~20 , 000赫茲 。當聲波的振動頻率大于20000赫茲或小于20赫茲時 , 我們便聽不見了 。因此 , 我們把頻率高于20000赫茲的聲波稱為“超聲波” 。通常用于醫學診斷的超聲波頻率為1~5兆赫 。超聲波具有方向性好 , 穿透能力強 , 易于獲得較集中的聲能 , 在水中傳播距離遠等特點 。可用于測距 , 測速 , 清洗 , 焊接 , 碎石等 。在醫學,軍事,工業,農業上有明顯的作用.
理論研究表明,在振幅相同的條件下,一個物體振動的能量與振動頻率成正比,超聲波在介質中傳播時,介質質點振動的頻率很高,因而能量很大.在我國北方干燥的冬季,如果把超聲波通入水罐中,劇烈的振動會使罐中的水破碎成許多小霧滴,再用小風扇把霧滴吹入室內,就可以增加室內空氣濕度.這就是超聲波加濕器的原理.對于咽喉炎.氣管炎等疾病,藥品很難血流到打患病的部位.利用加濕器的原理,把藥液霧化,讓病人吸入,能夠療效.利用超聲波巨大的能量還可以使人體內的結石做劇烈的受迫振動而破碎.
聲納部分利用了超聲波 。
什么叫超聲波 , 什么叫次聲波?什么是超聲波次聲波
次聲波能成像嗎 , 超聲波能成像誰都知道 。還有潛艇上的甚低頻聲納 , 是不是次聲波 。理論上都可以 , 只是做這樣的設備 , 體積很龐大 , 而且因為波長很長 , 所以精度很差 。
什么聲波有害 , 次聲波嗎?老師好像說過什么有害來著 。告訴我那種有害即可 , 別解釋 。普通聲波超70dB對人體有害主要是影響聽力和神經系統 , 次聲波對心臟有害 , 超聲波對神精系統有害
聲納是超聲波還是次聲波?[科普]聽不見的聲音-次聲波和超聲波
聲納系統是發出超聲波還是次聲波?老師說是次聲波、但資料上寫的是超聲波 。我該信哪個呢??技術上聲納可以做成調頻的嘛 想發射什么頻率的聲波應該由應用場合決定.我認為次聲波,超聲波還是可見聲波 聲納都是可以發射的
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