A. 為什麼蝙蝠能聽到超聲波 人不能
因為蝙蝠是靠氣流運動引起聲帶的振動而發聲的。蝙蝠能發出頻率高於2萬赫茲的超聲波,人耳對這種頻率的聲音只能望塵莫及。人類聽到的聲波頻率約在16~2萬赫茲的范圍內。常看見倒掛在樹枝上的蝙蝠,不停地轉動著嘴和鼻子。其實,它每秒鍾在向周圍發出10~20個信號,每個信號約包含50個聲波振盪,這樣信號中不會出現兩種完全相同的頻率。飛行時,蝙蝠在喉內產生超聲波,通過口或鼻孔發射出來。聲波遇到獵物會反射回來,正在飛行的夜蛾對反射波產生壓力,飛行速度愈快,壓力愈大,回聲聲波的頻率就愈高。蝙蝠正是用這種回聲,探測夜蛾和其他物體,據此知道食物夜蛾的位置,從而追捕它們。。
超聲波的作用:
確定物體的方位、用於除去結石、治癌、潔牙、培育種子、清洗,影像技術,定位,測距,驅動(微電機使用超聲波驅動),未證實有效的還有驅蚊蟲或驅鼠。
B. 為什麼蝙蝠的嘴裡能發出超聲波
蝙蝠通過喉嚨發出超聲波。蝙蝠通過聽覺定向(或回聲定位)系統來接收超聲波。
蝙蝠具有敏銳的聽覺定向(或回聲定位)系統,可以通過喉嚨發出超聲波然後再依據超聲波回應來辨別方向、探測目標的。有一些種類的面部進化出特殊的增加聲納接收的結構,如鼻葉、臉上多褶皺和復雜的大耳朵。
(2)為什麼蝙蝠是超聲波擴展閱讀:
蝙蝠的特徵:
蝙蝠的種類很多。其中狐蝠和果蝠完全食素,而大多數的蝙蝠是以昆蟲為食的,有的蝙蝠亦食果實、花粉、花蜜。而熱帶美洲的吸血蝙蝠才是以哺乳動物及大型鳥類的血液為食的。
吸血蝠是名副其實的以血為食的類群,也是哺乳動物中特有的吸血種類。分布在美洲中部和南部,體型小,最大的體重不超過30-40克。頭骨和牙齒已高度特化,頰齒在數量和大小上都減小,是最特化的種類。
每晚定時覓食。白翼吸血蝠和毛腿吸血蝠嗜吸鳥血,而吸血蝠則吸哺乳類血。它們降落於牛、馬、鹿等寄主附近地面,然後爬上前肢到肩部或頸部,利用其上門齒和犬齒,能切開幾毫米厚的皮膚,用舌舔食流出的血液。
C. 蝙蝠是怎樣發出超聲波的又是怎樣接收超聲波
蝙蝠用嘴巴發出超聲波,用耳朵接收超聲波。
一百多年前,科學家做了一次試驗。在一間屋子裡橫七豎八地拉了許多繩子,繩子上系著許多鈴鐺。他們把蝙蝠的眼睛蒙上,讓它在屋子裡飛。蝙蝠飛了幾個鍾頭,鈴鐺一個也沒響,那麼多的繩子,它一根也沒碰著。
科學家又做了兩次試驗:一次把蝙蝠的耳朵塞上,一次把蝙蝠的嘴封住,讓它在屋子裡飛。蝙蝠就像沒頭蒼蠅似的到處亂撞,掛在繩子上的鈴鐺響個不停。三次不同的試驗證明,蝙蝠夜裡飛行,靠的不是眼睛,它是用嘴和耳朵配合起來探路的。
科學家經過反復研究,終於揭開了蝙蝠能在夜裡飛行的秘密。它一邊飛,一邊從嘴裡發出一種聲音。這種聲音叫做超聲波,人的耳朵是聽不見的,蝙蝠的耳朵卻能聽見。
超聲波像波浪一樣向前推進,遇到障礙物就反射回來,傳到蝙蝠的耳朵里,蝙蝠就立刻改變飛行的方向。
(3)為什麼蝙蝠是超聲波擴展閱讀
在諸多的現代武器及軍械中,相當一部分是源自對動物的仿生。
1、蜜蜂與偏振定向器
蜜蜂採集花粉而不迷路,是因為頭上有一對復眼,每隻復眼由6300個單元組成,光線進入眼晶體後,通過晶錐到達含有感光色素的感光束。
感光色素分子對偏振光特別敏感,因而具有良好的定向功能。特別是在烏雲蔽日的情況下,也能根據太陽方位的變化進行時間、方向的校正。科學家受益於蜜蜂偏振光定向本領,研製出偏振定向器用於飛機、艦船。
2、響尾蛇與熱定位器
響尾蛇的視力幾乎為零,但其鼻子上的頰窩器官具有熱定位功能,對0.001攝氏度的溫差都能感覺出來,且反應時間不超過0.1秒。
即使爬蟲、小獸等在夜間入睡後,憑借它們身體所發出的熱能,響尾蛇就能感知並敏捷地前往捕食。科學家根據響尾蛇這一奇特功能,研製出現代夜視儀、空對空響尾蛇導彈以及仿生紅外探測器。
3、鴿子與預警雷達
鴿子的視網膜主要由外層的視錐體、中層的雙極細胞、後層的神經細胞以及視頂蓋構成,能對亮度、邊緣、方向以及運動等發生特殊反應。
所以人們稱鴿眼為「神目」。科學家通過模仿研製出鴿眼電子模型,用於預警雷達系統,提升了探測能力。
4、夜蛾與超聲波報警器
夜蛾胸腹之間有一對叫作鼓膜器的特殊聽覺器官,可以從很強的背景雜訊中分辨出蝙蝠發出的超聲波,其身上厚密的絨毛還能吸收蝙蝠發射的探測超聲波,從而在天敵面前處於「隱身」狀態。
科學家通過把夜蛾身上絨毛狀的材料用於飛機、艦船等裝備,大大減少了目標被雷達、紅外線和超聲波發現的概率。
D. 為什麼蝙蝠能聽到超聲波,而人類卻不能
因為蝙蝠的聽覺異常的發達,並且可以通過超聲波來定位。
蝙蝠異常發達,在夜間或十分昏暗的環境中它們能夠自由地飛翔和准確無誤地捕捉食物,最基本的手段是能夠利用回聲定位。
實驗證明,多數蝙蝠是利用從喉頭發出的超聲脈沖來定位的。但也不盡相同,某些大型的食果蝠如棕果蝠,其回聲定位的能力比較特殊,它們是利用咂舌的發聲作為聲音定位依據的,所以蝙蝠可以聽到超聲波。
(4)為什麼蝙蝠是超聲波擴展閱讀:
針對蝙蝠基因的這項研究從2011年開始,耗時近一年,由深圳華大基因研究院、澳大利亞動物健康研究所、中科院武漢病毒所、美國海軍醫學研究中心等單位聯手合作完成。
科研人員選取了兩種親緣關系較遠的蝙蝠——大蝙蝠中央狐蝠和小蝙蝠大衛鼠耳蝠,並對其進行了全基因組測序。
研究發現,蝙蝠強大的抗病毒能力是根植於它的基因里的。對蝙蝠的哺乳動物天然免疫系統相關的60多個基因進行對比,不管是哪種蝙蝠,它的基因接近一半都發生了快速進化。
也就是說它們的基因序列相對於其他物種已經發生了較多的「特有突變」,而這些突變可能導致基因的功能發生變化,從而可能使蝙蝠擁有更強的抵禦病毒的能力。
E. 為什麼蝙蝠能聽到超聲波,而人類卻不能呢
這是因蝙蝠的聽覺器官構造與人類不同的原因。而產生這種聽覺器官構造差異的是生存環境的需要,由千萬年進化而形成!
人類生存在寬闊空曠的地帶有雙眼視覺對環境進定位,而不需要,使用超聲位,所以人類的聽覺器官就沒有進化出相應構造!
F. 蝙蝠為什麼聽得到超聲波,而人卻聽不到超聲波
因為人類耳朵能聽到的聲波頻率為20Hz-20000Hz。「超聲波」是指頻率高於20000赫茲的聲波稱,所以人類聽不到。
蝙蝠能發出頻率高於2萬赫茲的超聲波,人耳對這種頻率的聲音只能望塵莫及。人類聽到的聲波頻率約在16~2萬赫茲的范圍內。常看見倒掛在樹枝上的蝙蝠,不停地轉動著嘴和鼻子。
超聲波的方向性好,反射能力強,易於獲得較集中的聲能,在水中傳播距離比空氣中遠,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、農業上有很多的應用。超聲波因其頻率下限超過人的聽覺上限而得名。
(6)為什麼蝙蝠是超聲波擴展閱讀:
超聲波的特點
1、超聲波在傳播時,波長短,方向性強,能量易於集中。
2、超聲波能在各種不同媒質中傳播,且可傳播足夠遠的距離。
3、超聲波與傳聲媒質的相互作用適中,易於攜帶有關傳聲媒質狀態的信息診斷或對傳聲媒質產生效用及治療。
4、超聲波可在氣體、液體、固體、固熔體等介質中有效傳播。
5、超聲波可傳遞能量。
6、超聲波會產生反射、干涉、疊加和共振現象。
G. 為什麼蝙蝠發出超聲波,它聽得見,人類卻聽不見
因為人耳聽不見頻率高於20KHZ的聲波。
多數蝙蝠叫聲的頻率在20-60千赫之間。頻率低於20千赫的聲波波長大於多數昆蟲聲波的波長,因此會穿過昆蟲而不會反射回來。
頻率高於60千赫時在空氣中衰減得很快,這就限制了其可使用的范圍,因此多數蝙蝠叫聲的頻率不會高於60千赫。
(7)為什麼蝙蝠是超聲波擴展閱讀:
但一些飛行速度比較慢的蝙蝠卻可以對高頻率的聲波做出較為輕易的反應,高頻率的聲波是它們理想的應用「武器」。
短耳三葉鼻蝠能發出特高頻率的叫聲,其頻率可達212千赫,是所有蝙蝠中最高的;而有些犬吻蝠科的蝙蝠,例如小斑點蝠回聲定位的頻率卻可以低到11千赫。
運用特別高或特別低頻率叫聲的另外一個好處就是這些頻率的聲波很難被捕食的獵物一昆蟲感知到,這樣蝙蝠就可以捕捉更多的昆蟲。
網路—超聲波基本原理
H. 為什麼蝙蝠能發出超聲波
因為蝙蝠是靠氣流運動引起聲帶的振動而發聲的。蝙蝠能發出頻率高於2萬赫茲的超聲波,人耳對這種頻率的聲音只能望塵莫及。人類聽到的聲波頻率約在16~2萬赫茲的范圍內。
常看見倒掛在樹枝上的蝙蝠,不停地轉動著嘴和鼻子。其實,它每秒鍾在向周圍發出10~20個信號,每個信號約包含50個聲波振盪,這樣信號中不會出現兩種完全相同的頻率。
飛行時,蝙蝠在喉內產生超聲波,通過口或鼻孔發射出來。聲波遇到獵物會反射回來,正在飛行的夜蛾對反射波產生壓力,飛行速度愈快,壓力愈大,回聲聲波的頻率就愈高。蝙蝠正是用這種回聲,探測夜蛾和其他物體,據此知道食物夜蛾的位置,從而追捕它們。
(8)為什麼蝙蝠是超聲波擴展閱讀
超聲波的特點
1、超聲波在傳播時,方向性強,能量易於集中。
2、超聲波能在各種不同媒質中傳播,且可傳播足夠遠的距離。
3、超聲波與傳聲媒質的相互作用適中,易於攜帶有關傳聲媒質狀態的信息診斷或對傳聲媒質產生效用及治療。
4、超聲波可在氣體、液體、固體、固熔體等介質中有效傳播。
5、超聲波可傳遞很強的能量。
6、超聲波會產生反射、干涉、疊加和共振現象。