超声波对液体有什么影响?超声波射入水中水会起波纹。超声波作用于液体时可产生大量小气泡,在我们日常生活中有无什么材料可以抵挡超声波(次声波对于超声波,随便什么物质都可以很好的消耗掉超声波的能量(空气对超声波的吸收也很强);对于次声波,什么物质都不行(即什么物质对次声波能量的消耗都很小;地震产生的次声波绕地球几圈后都可以检测到);。
1、为什么有水不能做超声波检测水有噪声,如在水下利用声波进行数字通信,其信道模型称为水声信道。水声信道是一个非常复杂时变、空变、频变的信道,其主要特征表现为:传播损失、多径效应、频散效应。浅海中,主要的环境噪声有:海水热噪声(50kHz~200kHz)、水动力噪声(500Hz~50kHz)。可以做的用液浸法来做啊。水里一样能做超声波检测,但水和空气对于超声波的传导差别就太大了,作为空气或其它介质的超声波检测,水是理想的干扰介质。
2、超声波是怎样在水里产生的声波是物体机械振动状态(或能量)的传播形式。所谓振动是指物质的质点在其平衡位置附近进行的往返运动。譬如,鼓面经敲击后,它就上下振动,这种振动状态通过空气媒质向四面八方传播,这便是声波。超声波是指振动频率大于20000Hz以上的,其每秒的振动次数(频率)甚高,超出了人耳听觉的上限(20000Hz),人们将这种听不见的声波叫做超声波。
3、在我们日常生活中有无什么材料可以抵挡超声波(次声波对于超声波,随便什么物质都可以很好的消耗掉超声波的能量(空气对超声波的吸收也很强);对于次声波,什么物质都不行(即什么物质对次声波能量的消耗都很小;地震产生的次声波绕地球几圈后都可以检测到);。空气中的话,大部分材料都可以阻挡的。如果效果要好,要不很硬的材料,比如玻璃,石头,钢铁,要不很软的材料,可以吸声。比如海绵,窗帘,棉布。
4、超声波在水中的效应有哪些?超声波射入水中水会起波纹。或者水会运动等等一些动作。可以看出来引发的效应或者效果。应该,可以,因为会产生高温超声波空化作用是指存在于液体中的微气核空化泡在声波的作用下振动,当声压达到一定值时发生的生长和崩溃的动力学过程。空化作用一般包括3个阶段:空化泡的形成、长大和剧烈的崩溃。当盛满液体的容器通入超声波后,由于液体振动而产生数以万计的微小气泡,即空化泡。
在气泡被压缩直至崩溃的一瞬间,会产生巨大的瞬时压力,一般可高达几十兆帕至上百兆帕。Suslick等人测得:空化可使气相反应区的温度达到5200K左右,液相反应区的有效温度达到1900K左右,局部压力在5.O5×10kPa,温度变化率高达10。K/s,并伴有强烈的冲击波和时速达400km的微射流。这种巨大的瞬时压力,可以使悬浮在液体中的固体表面受到急剧的破坏。
5、为什么超声波可以使液体发生空化现象由于超声波所具有的能量很大,就有可能使物质分子产生显诸的声压作用、例如当水中通过一般强度的超声波时,产生的附加压力可以达到好几个大气压力。液体中存起着如此巨大的声压作用,就会引起值得注意的现象。当超声波振动使液体分子压缩时,好象分子受到来直四面八方的压力;当超声波振动使液体分子稀疏时,好象受到向外散开的拉力。对于液体,它们比较受得住附加压力的作用,所以在受到压缩力的时候;
但是在拉力的作用下,液体就会支持不了,在拉力集中的地方,液体就会断裂开来,这种断裂作用特别容易发生在液体中存在杂质或气泡的地方,因为这些地方液体的强度特别低,也就特别经受不起几倍于大气压力的拉力作用。由于发生断裂的结果,液体中会产生许多气泡状的小空腔,这种空泡存在的时间很短,一瞬时就会闭合起来。空腔闭合的时候会产生很大的瞬时压力,一般可以达到几千甚至几万个大气压力。
6、超声波原理超声波是声波的一部分,是人耳听不见、频率高于20KHZ的声波,它和声波有共同之处,即都是由物质振动而产生的,并且只能在介质中传播。许多动物都能发射和接收超声波,其中以蝙蝠最为突出,它能利用微弱的超声回波在黑暗中飞行并捕捉食物。超声波是一种在弹性介质中的机械振荡,有两种形式:横向振荡及纵向振荡。在工业中应用主要采用纵向振荡。
另外,它也有折射和反射现象,并且在传播过程中有衰减。扩展资料:在空气中传播超声波,其频率较低,一般为几十KHZ,而在固体、液体中则频率可用得较高。在空气中衰减较快,而在液体及固体中传播,衰减较小,传播较远。利用超声波的特性,可做成各种超声传感器,配上不同的电路,制成各种超声测量仪器及装置,并在通讯,医疗家电等各方面得到广泛应用。
7、超声波对液体有什么影响?长期受20000赫兹以上的声音的影响,会引起人体组织轻微发热。当频率高到超声波或更高时,发热会越来越厉害,大功率的高强度的超声波持续作用于人体组织是有害的。小功率超声波在间歇式的作用于人体组织是非常有益的,超声波的机械作用可促成液体的乳化、凝胶的液化和固体的分散。超声波作用于液体时可产生大量小气泡,由于超声波频率高,能量大。