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一般聲音不能發出,人耳聽到的聲波為20---20000hz。 許多揚聲器無法覆蓋,例如:60---18000Hz。
一些高階揚聲器可以發出 30,000Hz 的超聲波。 沒有可以產生次聲的揚聲器,因為許多揚聲器甚至不能發出 20Hz,更不用說次聲了。
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發出它的人的耳朵聽不見。
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乙個好的高音揚聲器可以發出部分頻率的超聲波,但效率太低,以至於人們自己都聽不到。
民用低音炮再好,也發出不了次聲,只得由狗來做,用來壓制暴力,用卡車拉著,可見效率低,能做好事嗎?
人耳聽不到次聲,但身體會受到衝擊,內部出血,身體會暈倒。 下次聚會時,我看到狗的專車上裝著乙個黑匣子,似乎能發出聲音,閃光! 大動作! 遠離!
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現代音訊裝置是高保真音響,可以發出次聲波(低於16Hz)和超聲波(高於20,000Hz),但人耳再也聽不到了。
次聲的原理是它可以發出很大的振幅,並且頻率可以與人體的某些器官產生強烈的共鳴,從而破壞人的內臟並殺死人。
聲功率很小,即使頻率和人體內臟能產生共鳴,人們也根本感覺不到。
事實上,人們通常生活在次聲波、聲波和超聲波中,但我們的耳朵只能分辨聲波。
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由於其他探測方法的距離較短,光在水中的穿透能力非常有限,即使在最清澈的海水中,人們也只能看到幾十公尺到幾十公尺以內的物體; 電磁波在水中衰減也太快,波長越短,損耗越大,即使使用大功率低頻電磁波,也只能傳播幾十公尺。
但是,聲波在水中傳播的衰減要小得多,在深海通道中,幾公斤的炸彈,兩萬公里外也能接收到訊號,低頻聲波也可以穿透數千公尺的海底,獲取編隊中的資訊。 沒有發現比聲波更有效的水中測量和觀察方法。
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聲納。 利用超聲波在水中的傳播和反射特性,通過電聲轉換和資訊處理進行導航和測距技術,同時進行次聲波探測。
不易衰減,不易被水和空氣吸收,滲透性強,難以反射。
超聲波頻率方向性好,反射能力強,容易獲得更集中的聲能,在水中傳播距離長,可用於測距、測速等,適用於水下探測。 聲納的發明受到蝙蝠的啟發。 蝙蝠在遇到障礙物時發出的超聲波會反射回來,它們可以快速判斷前方是什麼物體,距離多遠,是食物、樹幹還是敵人,然後決定攻擊還是躲避。
次聲波不易衰減,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,還可以穿透堅固的鋼筋混凝土建築物,甚至坦克、**、潛艇和飛機。 缺乏反射特性意味著次聲波不能用於聲納裝置。
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超聲波具有很強的方向性,遇到物體時容易發生反射; 次聲波不定向,不易被反射(物體尺度大於聲波的1 4波長容易被反射); 聲納檢測利用聲波的反射來尋找物體,因此使用超聲波;
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次聲頻率太低,波長太長。 不適用於高速訊號調製等。
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1.超聲波。
超聲波是一種頻率高於20000赫茲的聲波,方向性好,穿透能力強,容易獲得更集中的聲能,在水中傳播距離長,可用於測距、測速、清洗、焊接、碎石、殺菌消毒等。 在醫學、軍事、工業和農業中有許多應用。 超聲波之所以得名,是因為其頻率的下限大於乙個人的聽力上限。
2.次聲。
頻率小於 20 Hz(赫茲)的聲波稱為次聲波。 次聲波不易衰減,不易被水和空氣吸收。 另一方面,次聲波往往具有很長的波長,因此它們可以在一些大障礙物周圍衍射。
一些次聲波可以繞地球2到3個週期。 由於與人體器官的振動頻率相似甚至相同,某些頻率的次聲波容易與人體器官產生共振,對人體危害很大,危險時可導致死亡。
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超聲波是一種機械波,其頻率比人耳可以聽到的聲音高得多。 一般來說,我們稱頻率大於20kHz的聲波為超聲波。 因此,超聲波沒有聲音,因為聲音是指我們可以聽到的可感知的聲波。
然而,雖然聽不到超聲波,但它們在醫療和工業領域有著廣泛的應用。 例如,在醫學上,超聲波可用於檢查孕婦的胎兒,觀察心臟病和其他內部結構異常。 此外,超聲波在工業領域用於檢測物體的缺陷或進行無損檢測。
值得一提的是,雖然人類聽不到超聲波,但某些動物如海豚、蝙蝠等,可以利用超聲波進行定位和狩獵。 這種現象被稱為生物超聲。
因此,一般來說,超聲波沒有聲音,但它們在各種應用中都有廣泛的用途。
此外,值得注意的是,超聲的應用有很大的擴充套件潛力,在工業、醫療、軍事等領域有著廣泛的用途。 例如,隨著技術的發展,已經有一些新型的裝置使用超聲波技術來勃起面板。 因此,隨著科學技術的不斷發展,超聲波將在更多領域發揮重要作用,為人類創造更多價值。
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1.發射器的振動在空氣或其他物質中的傳播稱為聲波。
2 科學家將每秒振動的次數稱為聲音的頻率,其單位是赫茲(Hz)。我們人耳能聽到的聲波頻率是20Hz-20000Hz因此,我們將頻率高於 20,000 赫茲的聲波稱為“超聲波”。
顯然,聲波包含超聲波。 這個問題有點類似於食物和大公尺是不是一回事? 答案當然是:不是一回事。
超聲波探傷儀是一種可攜式工業無損檢測儀器,可以快速、方便、無損、準確地檢測、定位、評估和診斷工件內部的各種缺陷。 >>>More
超聲波塑料焊接的工作原理是:機器通過超聲波換能器將電能轉化為超聲波能量(即頻率超過人耳聽覺閾值的高頻機械振動能量),能量通過焊頭傳導到塑料工件上,塑料工件的接縫面經過劇烈摩擦後熔化,超聲波頻率高達上萬每秒的次數和一定的振幅。振動停止後保持在工件上的短暫壓力使兩個焊件以分子連線的方式凝固為乙個焊件。 >>>More
改善重力沉降中低密度粉末的扁平化(粉末與網口的輕接觸)和滑移效應,提高高密度金屬在網口的滯留或楔形,提高靜電粉末的粘附效果,從而提高篩分效率和篩分質量。 以篩分合格率表示,一般而言,通過率比非超聲波振動篩提高50%-400%。 >>>More