
- •Презентация на тему: ультразвук.
- •Человеческое ухо воспринимает распространяющиеся в среде упругие волны частотой приблизительно до 16-20 кГц;
- •Ультразвук
- •Жидкостный ультразвуковой свисток
- •Ультразвук в природе
- •Резка металла с помощью ультразвука
- •Применение ультразвука в биологии
- •Применение ультразвука в дефектоскопии.
- •Литература

Презентация на тему: ультразвук.
Выполнил:Студент гр.ббж-311 Вечкаева.В.Н
Проверил:преподаватель
Озерова Е.С

Человеческое ухо воспринимает распространяющиеся в среде упругие волны частотой приблизительно до 16-20 кГц; колебания с более высокой частотой представляют собой ультразвук (за пределом слышимости). Обычно ультразвуковым диапазоном считают полосу частот от 20 000 до миллиарда Гц. Звуковые колебания с более высокой частотой называют гиперзвук.

Ультразвук
Хотя о существовании ультразвука ученым было известно давно, практическое использование его в науке, технике и промышленности началось сравнительно недавно. Сейчас ультразвук широко применяется в различных физических и технологических методах. В природе УЗ встречается как в качестве компоненты многих естественных шумов (в шуме ветра, водопада, дождя, в шуме гальки, перекатываемой морским прибоем, в звуках, сопровождающих грозовые разряды, и т. д.), так и среди звуков животного мира. Некоторые животные пользуются ультразвуковыми волнами для обнаружения препятствий, ориентировки в пространстве.

|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Свисток Гальтона |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Первый |
|
уковой |
свисток сделал в 1883 |
||||||||||
ультразв |
|
|
|
|
|
|
ук здесь |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ичанин |
Гальтон. Ультразв |
|
|
|
||||||||
году англ |
|
|
|
|
|
|
|
кого тона |
на |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
я подобно |
звуку высо |
|
|
|
|
|||||||
создаетс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дает пото |
|
|
||
|
|
, когда на |
него попа |
|
|
|
|
||||||
острие ножа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
в свистке Гальтон |
|||||
воздуха. |
|
|
го острия |
|
|
|
|
|
|
||||
Роль тако |
|
|
|
|
|
|
|
кой |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индричес |
|
|
||
|
|
|
|
енькой цил |
|
|
|
|
|||||
|
|
а» в мал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
играет «губ |
|
|
|
|
|
|
|
емый под |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
сти. Газ, |
пропуска |
|
|
|
||||||
|
ной поло |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
резонанс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
й цилиндр |
|
|
||
высоким |
|
|
м через полы |
|
|
|
|
||||||
давление |
|
|
|
|
|
|
|
|
ия, |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
т колебан |
|
||
|
я об эту |
«губу»; возникаю |
|
|
|
||||||||
ударяетс |
|
|
|
|
|
|
|
|
о 170 кГц) |
||||
|
|
|
|
|
|
авляет окол |
|
|
|
||||
частота которых |
(она сост |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а и губы |
|
|
|
|
|
|
|
|
ерами сопл |
|
|
|
|
|||||
яется разм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
определ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а. В |
|
|
|
|
ь свистка |
Гальтона невелик |
|
|
|
||||||||
Мощност |
|
еняют для |
подачи команд при |
||||||||||
основном |
|
||||||||||||
его прим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
к. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
овке соба |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
дрессир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Жидкостный ультразвуковой свисток
Большинство ультразвуковых свистков можно приспособить для работы в жидкой среде. По сравнению с электрическими источниками ультразвука жидкостные ультразвуковые свистки маломощны, но иногда, например, для ультразвуковой гомогенизации, они обладают существенным преимуществом. Так как ультразвуковые волны возникают непосредственно в жидкой среде, то не происходит потери энергии ультразвуковых волн при переходе из одной среды в другую. Пожалуй, наиболее удачной является конструкция жидкостного ультразвукового свистка, изготовленного английскими учеными Коттелем и Гудменом в начале 50-х годов 20 века. В нем поток жидкости под высоким давлением выходит из эллиптического сопла и направляется на стальную

Ультразвук в природе
Летучие мыши, использующие при ночном
ориентировании эхолокацию, испускают при этом ртом (кожановые — Vesperti+ lianidae) или имеющим форму параболического зеркала носовым отверстием (подковоносые — Rhinolophidae) сигналы чрезвычайно высокой интенсивности. На расстоянии 1 — 5 см от головы животного давление ультразвука достигает 60 мбар, то есть соответствует в слышимой нами частотной области давлению звука, создаваемого отбойным молотком. Эхо своих сигналов летучие мыши способны воспринимать при давлении всего 0,001 мбар, то есть в 10000 раз меньше, чем у испускаемых сигналов. При этом летучие мыши могут обходить при полете препятствия даже в том случае, когда на эхолокационные сигналы накладываются
ультразвуковые помехи с давлением 20 мбар. Механизм этой высокой помехоустойчивости еще неизвестен.

Резка металла с помощью ультразвука
На обычных металлорежущих станках нельзя просверлить в металлической детали узкое отверстие сложной формы, например в виде пятиконечной звезды. Тут без слесаря не обойдёшься, а с помощью ультразвука это можно сделать. Магнитострикционный вибратор может просверлить отверстие любой формы. Ультразвуковое долото вполне заменяет фрезерный станок. При этом такое долото намного проще фрезерного станка и обрабатывать им металлические детали дешевле и быстрее, чем фрезерным станком. Ультразвуком можно даже делать винтовую нарезку в металлических деталях, в стекле, в рубине, в алмазе.

Применение ультразвука в биологии
Способность ультразвука разрывать оболочки клеток нашла применение в биологических исследованиях, например, при необходимости отделить клетку от ферментов. Ультразвук используется также для разрушения таких внутриклеточных структур, как митохондрии и хлоропласты с целью изучения взаимосвязи между их структурой и функциями. Другое применение ультразвука в биологии связано с его способностью
вызывать мутации. Исследования, проведённые в Оксфорде, показали, что ультразвук даже малой интенсивности может повредить молекулу ДНК.
Искусственное целенаправленное создание мутаций играет большую роль в селекции растений.

Применение ультразвука в дефектоскопии.
Ультразвук хорошо распространяется в некоторых материалах, что позволяет использовать его для ультразвуковой дефектоскопии изделий из этих материалов. В последнее время получает развитие направление ультразвукой микроскопии (с использованием частот от 100 МГц до 2 ГГц), позволяющее исследовать подповерхностный слой материала с хорошей разрешающей способностью.

Литература
↑ Оржешковский В.В., Оржешковский Вас.В.
Бишофитотерапия//Вестник физиотерапии и курортологии.-2005.-№3- С.62-71.
ультразвук наше будущее