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物理怎么判断声波

发布时间:2022-10-01 15:40:49

‘壹’ 如何分辨物理的力现象,声现象,光现象,磁现像,热现象,电现象

物理中力学定律是相对的,你可以通过某种外力以此来判断一种事物的力。
声现象,一般是物体或是活体通过介质传播的一种波形,这种介子包括很多比如:“水、金属、空气等”多数是以空气作为声波传输的介质,记住有一种真空空气无法形成介质的。判断它大多都是靠耳朵去听但人类的耳鼓膜能力有限,无法听到超声波,次声波。不过有些动物可以听到超声波比如蝙蝠自己可以发出超声波,靠超声波返回来确定猎物的方向和位置。狗是唯一一种可以听到普通声波,超声波和次声波的动物,人类可以通过狗的变换预防地震等。
光现象可以分为很多种,我们日常见到的光是经过大气层和臭氧层的处理后的光,大气层和臭氧层把强烈的紫外线过滤后光到地面才会变得温和。如不是处理过的光是强烈到可以瞬间射瞎眼睛的,人们把光能源很好的利用了出现光能发电,紫外线医疗,红外线透析等,光可以理解为是能源转换的的媒介。
磁和热现象都是通过某一种能源转换得来的,比如光能发电后可以做一个电磁线圈通电后周围就会产生磁场,磁分为正负两极:”同极相互排斥,异极相互吸合“继电器就是这个原理来形成常开点和常闭点的。电能也可以转换为热能,比如电饭锅等。有人说电能转换那么多能源又从哪可以获得店呢?
下面我说电现象,21世纪人类离不开点需要消耗大量的电力,可是这种能源从哪里来呢?记住下面这句话:”所有能源是可以相互转换的,我们可以做风能转电能、电能也可以转风能、水力可以转换电,动能转电,电转动,光转电,电转光。”以此循环能源生生不息,就连90年代的核都可转为电,但是电不可以转核。核是具有特殊性,生活中不会采用核电的,核本身具有放射性辐射,一般核对用于大型的具有消核设备和防辐射措施的化工厂和航天所等

‘贰’ 在物理中,怎么辨别音调,响度,音色

1)音调:人耳对声音高低的感觉称为音调。音调主要与声波的频率有关。声波的频率高,则音调也高。

物体在1秒内振动的次数叫频率。物体振动得越快,频率越大。所以,音调跟发声体振动的频率有关系。频率越大,音调越高;频率越小,音调越低。男低音歌唱家可以低到每秒65次,而女高音歌唱家可以高达每秒1180次。

(2)响度:人耳对声音强弱的主观感觉称为响度。响度和声波振动的幅度有关。一般说来,声波振动幅度越大则响度也越大。

物体在振动时偏离原来位置的最大距离叫振幅。实验表明,音叉叉股、橡皮筋的振幅越大,人们听到的声音越大。所以,人耳感觉到的声音的大小--响度,跟发声体的振幅有关系。振幅越大,响度越大;振幅越小,响度越小。响度还跟距离发声体的远近有关系。声音是从发声体向四面八方传播的,越到远处越分散,所以人们距发声体越远,听到的声音越小。如果能够想办法减小声音的分散,就可以使声音响度更大些。

(3)音色:音色是人们区别具有同样响度、同样音调的两个声音之所以不同的特性,或者说是人耳对各种频率、各种强度的声波的综合反应。音色与声波的振动波形有关,或者说与声音的频谱结构有关。

胡琴、钢琴、吉他、笛子等乐器发出的声音,即使音调、响度都相同,我们也可以分辨出来,可见乐音除了音调和响度这两个特征外,还另外有一个特征;这第三个特征叫做音色,我们能够分辨出各种不同乐器的声音,就是由于它们的音色不同。人的声音的音色也因人而异,所以我们闭着眼也能听出是哪位熟人在讲话。

‘叁’ 物理中,声波的基本特征是什么

一.响度(分贝),与其振动幅度有关 二.音调(赫兹),与其振动快慢(频率)有关 三.音色也是音品,与发音物有关

‘肆’ 怎么判断一个声原发出的是超声波还是次声波(初二物理)

地震是次声波

次声波是频率低于20Hz的声波
相反的
超声波是频率高于20000Hz的声波
次声波一般对人体有害,是自然灾害的预兆
超声波能帮助人们,例如超声波碎石,清洗,焊接,声呐~~

超声波和次声波人耳都听不见

‘伍’ 初二物理声学的波形图怎么看

波的宽度表示频度(宽的频度小)

上下的高度表示响度(高的响度大)

音色一般表示不了,反正乱乱的,没规律就是噪声。

波形图的横轴.纵轴都是长度单位,在图上反映的是波的形态(样子)。写波形图中波的表达式,用傅里叶级数展成正弦级数。第一项的频率决定音调,后面项的频率的决定音色。至于响度,是第一项的振幅。

(5)物理怎么判断声波扩展阅读:

波形图可用于显示测量值为均匀采集的一条或多条曲线。波形图只能绘制单值函数,即在y=f(x)中,各点沿x轴均匀分布,比如一个随时间变化的波形。波形图可显示包含任意个数据点的曲线。波形图可以接收多种数据类型,从而最大程度地降低了数据在显示为图形前进行类型转换的工作量

波形图接收多种数据类型以显示单条曲线。对于一个数值数组,其中每个数据被视为图形中的点,从x=0开始以1为增量递增x索引。波形图接受包含初始x值、△x及y数据数组的簇。波形图也接收波形数据类型,该类型包含了波形的数据、起始时间和时间间隔(△t)。

‘陆’ 什么是声波

发声体产生的振动在空气或其他物质中的传播叫做声波。声波借助各种介质向四面八方传播。声波通常是纵波,也有横波,声波所到之处的质点沿着传播方向在平衡位置附近振动,声波的传播实质上是能量在介质中的传递。

声波是声音的传播形式,发出声音的物体称为声源。声波是一种机械波,由声源振动产生,声波传播的空间就称为声场。

声波可以理解为介质偏离平衡态的小扰动的传播。这个传播过程只是能量的传递过程,而不发生质量的传递。如果扰动量比较小,则声波的传递满足经典的波动方程,是线性波。

(6)物理怎么判断声波扩展阅读:

声波的应用:

1、超声波

超声波在媒质中传播时能量很大,引起介质微粒剧烈震动,利用这种现象可以制成各种器具。用超声波把治疗气喘用的药液击碎成很细的雾状液滴,药液就更容易进入气管的深部,疗效大大提高。

2、次声波

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。

参考资料来源:网络-声波

‘柒’ 初中阶 段 物理题中 怎么判断超声波 次声波 电磁波

判断声波与电磁波,用速度。声速空气中15℃时约340m/s,电磁波则以光速传播。
判断超声与次声,用频率,超声频率大于20000Hz,次声频率小于20Hz。

在生活中,声呐,B超利用超声;电视广播信号用电磁波;次声波的直接利用极少。

‘捌’ 在物理中,怎么辨别音调,响度,音色

响度是声音的大小,例如听歌的时候可以调节音量,调的就是响度
音色是声音的特征,例如男声和女声,大人声和小孩声

音调主要由声音的频率决定,同时也与声音强度有关。对一定强度的纯音,音调随频率的升降而升降;对一定频率的纯音、低频纯音的音调随声强增加而下降,高频纯音的音调却随强度增加而上升。
声音的高低叫做音调

‘玖’ 咱刚学物理,请告诉咱声与声波的区别

声波就是一种机械波,是竖波,需要介质
任何物体振动,只要有介质传播,就会有声波
超声波频率最大,次声波波长最长
物理中"振动最厉害"是指振幅吧,只要能量大,振幅就大.我觉得地震产生的次声波能量很大(但不一定是最大的)

‘拾’ 如何判断物体发出的是超声波还是次声波

超声波不清楚,次声波在20赫一下,人耳朵是听不到的,但是能有一些症状

声波是属于机械波中一种,是纵波,机械波传播跟电磁波不一样,电磁波传播不需要介质,机械波传播需要介质,机械波产生条件:一、要有介质;二、要有振源。在月亮上,宇航员讲话是不能相互听到,月亮上是真空,没有声波赖于传播的介质---空气,所以只能看到嘴一张一翕,光有振动,没有传播的介质,所以振动不能形成波从而传播。
声波传播速度是由介质决定的,如声波在空气中传播的速度为340米每秒,在水中为1450米每秒,在铸铁中为3000多米每秒,不同介质传播速度不一样,且还与介质物理性质如:温度、压强有关。温度变化也会引起波速小范围的变化。
传播的速度与声波的频率无关,频率高低表现为声调高低,女人讲话更尖锐,是频率高的缘故,而男人发出“鸭公嗓”,声音低沉,是因为他的声音频率低。但在同一介质中传播速度是一样的。
声波中能被人耳听到的是频率在20赫兹---20000赫兹,高于20000赫兹的叫超声波,近乎直线传播,衍射不明显,利用这个特性,用在回声定位上,蝙蝠飞行是靠发出超声波来捉虫或辩别障碍物,仿生学中应作它制造雷达。潜水艇上的声呐(Sonar)是通过发出超声波,根据反射回来的波的特性探测海底的物体。
低于20赫兹的叫次声波,次声波产生于地震、火山爆发、风暴、海啸,枪炮发射、核爆炸。由于它频率低,波长较长,衰减小。能传播很远距离。如:1883年8月,南苏门达腊和爪哇岛之间的克拉卡托火山爆发,产生的次声波绕地球三圈,全长十多万公里,历时108 小时,1961年苏联在北极圈内新地岛进行核试验激起的次声波绕地球转了35圈。
东南亚的那次海啸是因为太平洋各国很少碰到海啸,所以探测次声波设备少,实际上利用海啸前传播过来的次声波完全可作出提前预防。地震前动物如狗、老鼠表现不安是因为有些动物能感觉次声波。
次声波应用:
1、利用次声波传播比地震波、海啸快,用于预测台风,海啸,火山爆发。
2、通过测定生物某些器官发出微弱次声波特性,了解器官的活动情况,人们研制出了“次声波诊疗仪”,可检测人体器官工作是否正常。
3、因为频率在4--6赫兹的次声波与人体内各器官固有频率相同,所以会使人体的器官与这种频率次声波产生共振,所以4-6赫兹的次声波对人损伤很大,未来若制成次声波武器,那种武器发出次声波只对人或动物产生伤害,不会造成环境污染,或损坏其它物体。
次声波应用前景很好

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