声音是怎样的结构呢

-小黄 2024-05-26 13:09:03
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声音的发出靠声波,器官振动.什麽是声波?</ <p> 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。 </p> <p> 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。 <br>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? </ 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。 声波其他分类声波分为超声波,次声波 超声波: 1.超声焊接 2.超声雾化 3.超声钻孔 4.超声分散 5.超声切削 6.超声电火化联合加工 7.超声波清洗 次声波的应用从20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,利用极光所产生的次声波,可以研究极光活动的规律。? (2)利用所接收到的被测声源产生的次声波,可以探测声源的位置、大小和研究其他特性。例如,通过接收核**、火箭发射或者台风产生的次声波,来探测出这些次声源的有关参量。? (3)预测自然灾害性事件。许多灾害性的自然现象,如火山爆发、龙卷风、雷暴、台风等,在发生之前可能会辐射出次声波,人们就有可能利用这些前兆现象来预测和预报这些灾害性自然事件的发生。? (4)次声波在大气层中传播时,很容易受到大气介质的影响,它与大气层中的风和温度分布等因素有着密切的联系。因此,可以通过测定自然或人工产生的次声波在大气中的传播特性,探测出某些大规模气象的性质和规律。这种方法的优点在于可以对大范围大气进行连续不断的探测和监视。? (5)通过测定次声波与大气中其他波动的相互作用的结果,探测这些活动特性。例如,在电离层中次声波的作用使电波传播受到行进性干扰,可以通过测定次声波的特性,进一步揭示电离层扰动的规律。? (6)人和其他生物不仅能够对次声波产生某些反应,而且他(或它)们的某些器官也会发出微弱的次声波。因此,可以利用测定这些次声波的特性来了解人体或其他生物相应器官的活动情况。 1.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**、火山爆发以及地震、海啸、台风等都可以发出频率在0.01 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**、火箭起飞都能产生次声. (4)次声的应用. ①为气象及地震预报服务. 如低等海洋动物水母对8—13 hz的次声波特别敏感,利用仿生学依照水母的耳朵结构制成的水母耳台风预报仪,可提前15 h预测台风的方位和强度. ②为国防建设服务. 建设次声波服务站,探测分析世界各处的核**,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. ③为农林生产服务.利用次声波给树治病、刺激植物生长. ④为人类生产服务.利用8-12hz适当剂量的次声波作用可使人的思维集中.制造次声驱蚊器,用于防止蚊虫叮咬. 2.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用于医疗检测很安全. (3)超声波的应用 ①国防上的应用.如声纳(水声测位仪)可对水中目标进行探测、定位、跟踪、识别、通讯、导航制导等. ②生产、生活中的应用.如利用超声波的穿透能力及反射情况,制作超声波探伤仪,用来探察金属内部的缺陷.利用超声波进行空气加湿,制造各种均匀极细的乳胶等. ③医疗上的应用.超声波可用于医疗上的诊断和消毒灭菌等用途. 20210311
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