Ⅰ 为什么超声波遇到障碍物就会反射回来
这个就是超声波没有穿透能力。所以遇见障碍物就会反弹回来,像雷达就是这个道理,用这个原理研究出来了雷达
Ⅱ 为什么超声波和无线电波碰到障碍物就会反射回来呢
雷达
利用极短的无线电波进行探测的装置。无线电波传播时遇到障碍物就能反射回来,雷达就根据这个原理,把无线电波发射出去再用接收装置接收反射回来的无线电波,这样就可以测定目标的方向、距离、大小等,接收的电波映在指示器上可以得到探测目标的影像。按工作状态,分脉冲雷达和连续波雷达两类,以前者的应用较广。雷达在使用上不受气候条件的影响,广泛应用在军事、天文、气象、航海、航空等方面。[英radar]
蝙蝠
哺乳动物,头部和躯干象老鼠,四肢和尾部之间有皮质的膜,夜间在空中飞翔,吃蚊、蛾等昆虫。视力很弱,靠本身发出的超声波来引导飞行。
超声波
超过人能听到的最高频(2万赫兹)的声波。超声波沿直线传播,有方向性,并能反射回来,对物体有破坏性。广泛应用在各技术部门,如金属探伤、航海探测以及医疗上诊断、治疗等。
无线电波
电磁波中的一部分,波长从1毫米到3,000米以上。其中又分为长波、中波、中短波、短波、超短波。
Ⅲ 为什么超声波具有很强的穿透能力
不是超声波穿透能力强,而是超声波爱走直线,不像低频声波那样容易拐弯。
低频声波波长较长,遇到障碍时容易绕射过去或产生衍射。超声波的波长短,不容易绕射和衍射,走的是直线,所以可以利用来测距或探测障碍物。真正穿透性强的是频率最低的次声波,美国、苏联都曾经试图开发次声波武器,可以隔着多重障碍杀伤敌人。
超声波是一种波长极短的机械波,在空气中波长一般短于2cm(厘米)。它必须依靠介质进行传播,无法存在于真空(如太空)中。
它在水中传播距离比空气中远,但因其波长短,在空气中则极易损耗,容易散射,不如可听声和次声波传得远,不过波长短更易于获得各向异性的声能,可用于清洗、碎石、杀菌消毒等。在医学、工业上有很多的应用。
Ⅳ 超声波像像波浪一样向前推进,遇到障碍物就反射回来,传到蝙蝠的耳朵,蝙蝠就立刻改变飞行的方向
蝙蝠的嘴里能够发出超声波,超声波遇到物体再反射回来,耳朵听到就能够准确定位,从而躲避障碍物。
蝙蝠在飞行时,会发出一种尖叫声,这是一种超声波信号,是人类无法听到的,因为它的音频很高。这些超声波的信号若在飞行路线上碰到其他物体,就会立刻反射回来,在接收到返回的信息之后,蝙蝠于振翅之间就完成了听、看、计算与绕开障碍物的全部过程。
超声效应包括以下4种效应:
①机械效应。
②空化作用。
③热效应。由于超声波频率高,能量大,被介质吸收时能产生显著的热效应。
④化学效应。超声波的作用可促使发生或加速某些化学反应。
(4)为什么超声波遇到障碍扩展阅读:
在诸多的现代武器及军械中,相当一部分是源自对动物的仿生。
1、蜜蜂与偏振定向器
蜜蜂采集花粉而不迷路,是因为头上有一对复眼,每只复眼由6300个单元组成,光线进入眼晶体后,通过晶锥到达含有感光色素的感光束。
感光色素分子对偏振光特别敏感,因而具有良好的定向功能。特别是在乌云蔽日的情况下,也能根据太阳方位的变化进行时间、方向的校正。科学家受益于蜜蜂偏振光定向本领,研制出偏振定向器用于飞机、舰船。
2、响尾蛇与热定位器
响尾蛇的视力几乎为零,但其鼻子上的颊窝器官具有热定位功能,对0.001摄氏度的温差都能感觉出来,且反应时间不超过0.1秒。
即使爬虫、小兽等在夜间入睡后,凭借它们身体所发出的热能,响尾蛇就能感知并敏捷地前往捕食。科学家根据响尾蛇这一奇特功能,研制出现代夜视仪、空对空响尾蛇导弹以及仿生红外探测器。
Ⅳ 为什么超声波遇到障碍物会反射
任何波遇到障碍物都会反射,反射是波的特性之一。
各种形式的波的共同特征是具有周期性。
各种波的共同特性还有:①在不同介质的界面上能产生反射和折射,对各向同性介质的界面,遵守反射定律和折射定律(见反射定律、折射定律);②通常的线性波叠加时遵守波的叠加原理(见光的独立传播原理);③两束或两束以上的波在一定条件下叠加时能产生干涉现象(见光的干涉);④波在传播路径上遇到障碍物时能产生衍射现象(见光的衍射);⑤横波能产生偏振现象(见光学偏振现象)。