Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ультразвук / презентация на тему ультразвук.Вечкаева В..ppt
Скачиваний:
86
Добавлен:
09.06.2015
Размер:
845.82 Кб
Скачать

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

Соседние файлы в папке ультразвук