电磁波、光波和声波传播的原理是什么?

电磁波、光波和声波是自然界中常见的波动现象,它们的传播原理各具特点。
电磁波的传播原理
电磁波是一种以波动形式传播的电磁场,能够在真空中传播。电磁波的传播不需要介质,它是横波,电磁波的电场方向、磁场方向及传播方向三者互相垂直。电磁波的传播速度在真空中恒定为光速。
光波的传播原理
光波是电磁波的一种,属于高频电磁波。光波的传播速度在真空中也是光速,约为299,792,458米每秒。光波可以在不同介质中传播,但不同介质对光波的传播速度有不同的影响。光波在传播过程中会发生折射、反射、干涉和衍射等现象。
声波的传播原理
声波是一种机械波,需要通过介质(如空气、水、金属、木头等)来传播。声波的传播依赖于介质中的粒子振动,这些粒子在平衡位置附近做周期性运动,将振动能量传递出去。声波在不同介质中的传播速度不同,例如在空气中约为340米每秒,在海水中约为1500米每秒。声波的传播也会受到介质性质的影响,如温度、压力和密度等。
总结
- 电磁波:不需要介质,能在真空中传播,是横波,传播速度为光速。
- 光波:作为电磁波的一种,传播速度在真空中为光速,可以在不同介质中传播,表现出折射、反射、干涉和衍射等现象。
- 声波:需要介质传播,是纵波,传播速度取决于介质的性质,如空气、水、金属等。
这三种波在传播过程中都遵循一定的物理规律,但它们的产生机制和传播特性有所不同。
声波的传播原理是什么?
传播介质 除了空气,水、金属、木头等弹性介质也都能够传递声波,它们都是声波的良好介质。 在真空状态中因为没有任何弹性介质,所以声波就不能传播了。 传播原理 扬声器、各种乐器以及人和动物的发音器官等都是声源体。 地震震中、闪电源、雨滴、刮风、随风飘动的树叶、昆虫的翅膀等各种可以活动的物体都可能是声源体。 它们引起的声波都比正弦波复杂,属于复合波。 地震产生多种复杂的波动,其中包括声波,实际上那种声波本身是人耳听不着的,它的频率太低了(例如1Hz)。 人对声音的感觉有一定频率范围,大约每秒钟振动20次到20000次范围内,即频率范围是20Hz--20000Hz,如果物体振动频率低于20Hz或高于20000Hz人耳就听不到了,高于20000Hz的频率就叫做超声波,而低于20Hz的频率就叫做次声波。 所以说不是所有物体的振动所发出的声音我们都能听到的。 另外要能听到声音也必须有传播声音的介质。 声波是大气压力之外的一种超压变化。 空气粒子振动的方式跟声源体振动的方式一致,当声波到达人的耳鼓的时候就引起耳鼓同样方式的振动。 驱动耳鼓振动的能量来自声源体,它就是普通的机械能。 不同的声音就是不同的振动方式,它们能够起区别不同信息的作用。 人耳能够分辨风声、雨声和不同人的声音,也能分辨各种言语声,它们都是来自声源体的不同信息波。 知识总结:声波一种纵波,是弹性介质中传播着的压力振动。但在固体中传播时,也可以同时有纵波及横波。
声波、光波、电磁波,自然界中的波动现象
声波、光波、电磁波,自然界中的波动现象 波动是波源的振动或者扰动在空间中逐点传播时形成的运动形式。 介质中质点受到相邻质点的扰动而随着运动,并将振动形式由远及近的传播开来,这样就形成了波。 波传递的是振动能量,而波的传递过程中介质中粒子的实际位置并没有发生改变,比如人的声带并不会随着声波的传播而离开口腔。 波动与振动的关系 有波动必然伴随着振动,有振动并不一定会产生波动现象。 振动仅局限于极小范围的空间,是质点在平衡位置附近的往复运动;而波动是介质中大量质点的集体振动,呈周期性变化。 波的分类 按振动方向和波的传播方向的不同可分为横波和纵波,方向一致的称为纵波,反之称为横波;按振动源的物理量属性,可分为矢量波和标量波;按波阵面的形状,可以把波分成球面波、柱面波和平面波。 四种波的简介 1,机械波 机械波是由机械振动产生的,机械波只能在介质中(实物)传播,不能在真空中传播。 没有传播介质,即使机械振动再强烈也不会产生机械波。 机械波可以是横波,也可以是纵波。 水波、声波、地震波等都是机械波。 2,电磁波 电磁波是以波动形式传播的电磁场,且能够在真空中传播。 整个宇宙空间中充满了电磁波和电磁场。 在真空中电磁波的传播速度恒定为光速。 电磁波是横波,电磁波的电场方向、磁场方向及传播方向三者互相垂直。 电磁波主要用来通信。 3,引力波 引力是时空弯曲,引力波是引力源在时空中扰动而产生的涟漪。 引力波的传播也不需要介质。 早在1916年,爱因斯坦就基于广义相对论预言了引力波的存在,直到100多年后,人类才首次观测到了引力波。 通常只有大质量天体的活动才能产生比较明显的引力波。 4,物质波 任何微观粒子都具有波粒二象性,既可以当做波也可以当做粒子对待。 概率波是指物质所有可能存在的位置的概率分布函数。 根据不确定性原理,粒子的运动并没有确定的轨迹,只能确定粒子在空间中某时某地可能出现的概率,其中概率的大小会受到波动规律的支配。 波的相关概念 各种形式的波都具有周期性。通常我们用波长和频率来定量的描述波。 波长指的是波在一个振动周期内传播的距离,形象点来说就是相邻的两个波峰或波谷的距离。 波的频率是指波在单位时间内完成周期性变化的次数,即周期T的倒数f=1/T。 频率越高,说明波的周期性变化次数越快,所具有的能量也就越高,比如伽马射线的频率就极高,其穿透能力也极强。 波的频率通常由波源决定。 波在实际传播过程中,随着能量的衰减,振幅会逐渐减小。 相位可能有点不好理解,简单点来说就是周期性振动过程中质点在特定时刻所处的位置,同一频率的两列波之间还存在相位差的概念。 为了更好的理解,举个例子,在一平面直角坐标系内有一列频率恒定的波,当我们沿横轴平移时,其相位就发生了变化;如果我们沿纵轴进行压缩,波的振幅就会变小。 波的传播速度 比如先看见闪电,后听见雷声,就是因为光波比声波在空气中的传播速度快。 同一类型的波在不同介质中的传播速度也不一样。 比如声波在海水中的传播速度比在空气中的传播速度快。 在空气中声音的传播速度为340米每秒,在海水中大约为1500米每秒。 不同频率的同类型波在同一介质中的传播速度不一样,频率越高速度越慢,折射率也就越大,光的色散现象就是因此产生的。 波的速度v、频率f及波长λ三者之间的关系为v=fλ,对于在真空中传播的电磁波,这里的v就变成了光速c,并且光速在真空中是恒定的。 波的传播规律 不管是机械波还是电磁波,它们的传播规律都大致相同。 折射和反射主要发生在不同介质的界面上。 波由一种介质进入另一种介质时,传播方向的改变称之为波的折射,比如筷子在碗中的弯折现象,就是由于光的折射造成的。 当遇到障碍物反射回来继续传播的现象称之为波的反射,比如回声、镜像等现象就是反射的体现,当入射波与反射波发生干扰时还会形成驻波。 当障碍物的尺寸跟波的波长差不多或者比波长小时,才能观察到明显的衍射现象。 波的干涉其实就是波的叠加现象,两列或两列以上的波在一定条件下才能发生干涉现象。 当两列波的频率相同、振动方向相同、相位相同或相位差恒定时才会发生相干。 波的散射是指由于传播介质的不均匀引起的,当波通过不均匀的介质时,一部分会偏离原来的传播方向。 比如太阳光通过大气层时就会发生散射,天空之所以是蓝色的就与散射有关。 散射与折射是不同的,散色发生在同一介质中,而折射发生在不同介质的分界面上。 (晚霞就是由于大气对阳光的散射形成的) 通常波以球面形式向远方传播,因为能量守恒,随着距离的增加,波的强度与能量都会发生衰减。
声波和电磁波到底有什么区别?
基于芯驰车规级芯片D9360的三屏异显方案:国产化正当时声波和电磁波到底有什么区别正文声波和电磁波到底有什么区别大家好,我是RF小木匠,今天一起来看看声波滤波器基础,到底什么是声波前年的这个时候,还是介质滤波器正火的时候,那时候介质滤波器的薪水也是水涨船高,更有的达到了百万级别。 今年滤波器还在,只是这个火已经从介质转到了声波。 周边也有不少朋友转去做了声波滤波器。 人的技能总是要契合市场的需求,才能使得个人的利益最大化我们今天一起从声波的原理去学习一下这类滤波器。 对于射频人来说,这个再熟悉不过了。 我们也不再去赘述。 我们先来学习一下声波。 声波与电磁波在产生机理上就完全不同,声波是一个物体振动产生的,这个物体可以是一个分子、原子,也可以是一个舌头,同样也可以是一个核爆。 但是电磁波是由同相且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性。 电磁波是电场和磁场交换能量产生的,是以波的形式传播的电磁场。 声波的传播需要依赖空气或者其他介质,在真空中是不能传播的,而电磁波可以在真空中传播。 这种由物体振动产生的波叫做机械波。 像水波,地震波等都属于机械波。 那么声波一定是人能听到的波吗No,人能听到的声波的频率处于20Hz至20kHz之间。 记得曾经有个视频可以测试人能听到的声波频率。 我们大家都知道人体能听到声音是因为声音的传播引起了鼓膜的振动,鼓膜带动听小骨们传动,听小骨传动卵圆窗膜,振动内耳淋巴液,引起内耳基底膜细胞产生电位变化,电位变化传递到听神经,听神经输送信号到大脑中的听觉中枢,大脑\"听\"到声音。 (这个过程和SAW滤波器还蛮像的,我们后面在讲)有很多频率不在这个范围内的声波,人类是无法听到的,但是有些动物是可以的。 谁让我们是世界的主人翁呢,这个猫猫狗狗都得听我们的。 这个时候就引出了超声波,通常频率在20kHz到1GHz我们都知道,蝙蝠就是靠这个超声波去看东西的。 还好我们听不见,要不晚上也不得安宁。 而且蝙蝠的超声波也是嘴来发出的,可见这个发声体的振动还是蛮厉害的。 我们声表滤波器这个声肯定是特超声了,要不然工作起来,人受得了,蝙蝠也受不了啊。 既然是波,那么声波也具有波的物理参数:频率,振幅,相位和波长。 我们在描述的时候也可以用正弦波来表示。 这里不再详述。 声波的常用属性包括:音调,速度和音量。 音调就是声音的频率,频率不同,音调也不同。 就像五线谱中的那一个个小蝌蚪就表示了不同的音调。 用这个速度值,我们可以毛估估闪电距离我们的距离:L=340*(雷声时间-闪电时间)。 小猪佩奇的爸爸经常这么做。 但是也只是毛估估,当空气中水含量不同时,这个数值会有所变化。 现在已经测得空气中常温常压下声波速度是344m/s,淡水中为1430m/s,海水中1500m/s,钢铁中5800m/s,铝中6400m/s,石英玻璃中5370m/s,而在橡胶中仅为30-50m/s。 当温度和压力变化,声速也随着改变。 通常所指的常温是指20时的气温,当气温降到零度,声波在空气中传播的速度则将为331.5m/s,而气温每升高1,声速就增加0.607m/s。 我猜这也可能和空气的密度相关吧。 请记住上面石英玻璃中的那个传播数值:5370m/s。 在SAW滤波器中常用的材料特性如下:音量就是声音的大小,这个和声源振动的强弱有关。 大嗓门的人声带振动幅度就大。 音量的大小通常以分贝为单位来衡量。
电磁波和光波的区别 电磁波和光的区别
电磁波和光波的区别电磁波和光的区别从科学的角度来说,电磁波是能量的一种,属于一种波,就像机械波,引力波和物质波(概率波)一样,凡是高于绝对零度的物体,都会释出电磁波,且温度越高,放出的电磁波频率就越高,波长就越短,这种电磁波称之为黑体辐射。 正像人们一直生活在空气中而眼睛却看不见空气一样,除光波外,人们也看不见无处不在的其他电磁波。 下面小编给大家介绍一下\"电磁波和光波的区别电磁波和光的区别\"一、电磁波和光波的区别1、定义不同光波通常指电磁波谱中的可见光。 电磁波是由同相且互相垂直的电场与磁场,在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性。 光波是电磁波的一种,电磁波包括光波。 光波是在真空中波长约为400到760纳米的电磁波。 符合电磁波的特性。 二、电磁波和光的区别1、电磁波的波长范围很广,光的波长范围包括在其中,可以认为光是一种电磁波。 2、光又有区别于一般电磁波的特性,所以光具有波粒二象性,即光既具有波的特性,如干涉、衍生等现象。 3、光同时又具有一般粒子束的特性,即光具有粒子性。 而电磁波不具有粒子性。 按照现代物理学理论,光应属于电磁波,因为有物理学证据,即凡是光的反射、折射、衍射、干涉等现象及定律在电磁波中都存在都适用,所以认为光就是电磁波。 人眼可接收到的电磁辐射,波长大约在380至780纳米之间,称为可见光。 电磁波和光的本质是相同的,只是不同电磁波的频率不同而已。
电磁波和超声波的区别 电磁波和声波的区别
电磁波和超声波的区别电磁波和声波的区别电磁波伴随的电场方向,磁场方向,传播方向三者互相垂直,因此电磁波是横波。 电磁波实际上分为电波和磁波,是二者的总称,但由于电场和磁场总是同时出现,同时消失,并相互转换,所以通常将二者合称为电磁波,有时可直接简称为电波。 下面小编给大家介绍一下\"电磁波和超声波的区别电磁波和声波的区别\"一、电磁波和超声波的区别电磁波与超声波的定义不同:1、电磁波电磁波是由相bai同且互相垂直的电场与磁场在空间中du衍生发射的震荡粒子波zhi,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性。 由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面。 电磁波在真空中速率固定,速度为光速。 见麦克斯韦方程组。 2、超声波超声波是一种频率高于20000赫兹的声波,它的方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。 在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。 超声波因其频率下限大于人的听觉上限而得名。 二、电磁波和声波的区别发声体振动在空气或者其他介质中传播产生的波叫做声波。 声波与电磁波在产生机理上就完全不同,声波是一个物体振动产生的,这个物体可以是一个分子、原子,也可以是一个舌头,同样也可以是一个核爆。 但是电磁波是由同相且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性。 电磁波是电场和磁场交换能量产生的,是以波的形式传播的电磁场。 声波的传播需要依赖空气或者其他介质,在真空中是不能传播的,而电磁波可以在真空中传播。
1.电磁波传播原理,慢衰落、快衰落、阴影效应、多径传播、多普勒...
无线信道中电磁波的传播原理.电磁波的传播原理如图所示:.
光
人眼可见电磁波谱(波粒二象性)光是能量的一种传播方式。光源之所以发出光,是因为光源中原子、分子的运动,主要有三种方式:热运动、跃迁辐射(包括自发辐射和受激辐射),以及物质内部带电粒子加速运动时所产生的光辐射。前者为生活中最常见的,第二种多用于激光、第三种是同步辐射光与切伦科夫辐射的产生原理。简单地说,光是沿射线传播的,光的传播也不需要任何介质。但是,光在介质中传播时,由于光受到介质的相互作用,其传播路径遇到光滑的物体会发生偏折,产生反射与折射的现象。另外,根据广义相对论,光在大质量物体附近传播时,由于受到该物体强引力场的影响,光的传播路径也会发生相应的偏折。偏转光在引力场中传播路径发生偏转展开搜狗百科词条内容由用户共同创建和维护,不代表搜狗百科立场。如果您需要医学、法律、投资理财等专业领域的建议,我们强烈建议您独自对内容的可信性进行评估,并咨询相关专业人士。
声波通讯的原理_声波通信原理
但我们今天所说的声波通讯的音频协议一般来自chirp的技术文档,其应用场景也一般是指电脑、android\\iphone等智能手机、各种单片机设备、或者其它各种能发声的设备之间的信息传播。.声波原理喝水的面包11-10759.
声波传播和声音频率的实验探究(29页)
03验证波动理论通过实验数据与波动理论的预测结果进行对比,验证波动理论在声波传播领域的适用性。 01探究声波在不同介质中的传播特性通过实验观察声波在不同介质(如空气、水、固体等)中的传播速度和衰减情况,了解声波传播的基本规律。 02研究声音频率对声波传播的影响通过改变声源频率,观察声波传播距离、声强等参数的变化,分析频率对声波传播的影响。 实验目的声波传播原理声波是物体振动在介质中传播形成的机械波。 当物体振动时,会使其周围的介质产生周期性的压缩和膨胀,形成声波并向四周传播。 声波的传播速度取决于介质的密度和弹性模量。 声音频率与波长关系声音频率与波长成反比关系,即频率越高,波长越短。 不同频率的声波在传播过程中具有不同的衍射、干涉等波动特性。 波动理论波动理论是研究波的传播规律的理论体系,适用于各种波动现象,包括声波、光波等。 波动理论可以预测波的传播速度、方向、振幅等参数,以及波在不同介质中的传播特性。 实验原理实验方法发声与接收使用音频发生器产生不同频率的声音信号,通过麦克风或声音传感器接收声音信号。 信号处理将接收到的声音信号输入到示波器或数据采集系统中进行处理,观察声波波形并记录相关数据。 变量控制通过改变发声装置的频率、调整传声管的长度或改变隔音材料的厚度等,探究不同因素对声波传播和声音频率的影响。 123记录实验过程中的各项参数,如发声频率、传声管长度、隔音材料厚度等,以及接收到的声音信号的波形和相关数据。 数据记录对实验数据进行整理和分析,计算声波的传播速度、声音的频率等关键指标,并绘制相应的图表以直观展示实验结果。 数据处理根据实验数据和相关理论,分析不同因素对声波传播和声音频率的影响,并得出相应的结论。 结果分析数据记录与处理利用声波在已知距离内的传播时间计算声速。 测量原理测量方法影响因素使用发声器和接收器,在固定距离内测量声波传播时间,通过公式计算声速。 温度、湿度、气压等环境因素对声速有影响,需进行相应修正。 030201声速测量声波在传播过程中因空气吸收、散射等原因逐渐减弱。 衰减原理随着传播距离的增加,声波幅度逐渐减小,遵循指数衰减规律。 影响因素声波衰减规律探究固体、液体、气体等不同介质中声波传播特性各异。 介质类型不同介质中声速不同,一般固体中声速最快,气体中最慢。 传播速度不同介质对声波的吸收和散射程度不同,导致声波衰减速度有差异。 衰减特性不同介质中声波传播特性比较使用音频分析仪或示波器等设备,对声音信号进行采集和分析,得到声音的频率。 测量方法首先,将声音信号输入到音频分析仪中;其次,调整分析仪的参数,使其能够准确测量声音的频率;最后,读取并记录测量结果。 测量步骤在测量过程中,需要保持环境的安静,避免其他声音的干扰;同时,要确保测量设备的准确性和稳定性。 注意事项频率测量音调定义01音调是指声音的高低,与声音的频率密切相关。 一般来说,频率越高,音调越高;频率越低,音调越低。 实验验证02通过改变声源的振动频率,可以观察到音调的变化。 例如,使用不同频率的音叉或调整电子合成器的参数,可以发出不同音调的声音。 影响因素03除了频率外,音调还受到其他因素的影响,如声音的强度、波形等。 但这些因素对音调的影响相对较小。 频率与音调关系探讨不同频率的声音在空气中的传播速度基本相同,因为声音的传播速度主要取决于介质的性质,如温度、压力和密度等。 传播速度高频声音在空气中传播时更容易受到衰减,因为高频声音的波长较短,更容易受到空气分子的吸收和散射。 衰减特性当声音遇到障碍物时,会发生衍射现象。 衍射现象不同频率声音在空气中的传播特性在相同介质中,声波频率越高,声速越快。 声速与频率正相关不同介质中声速不同,但声速与频率的正相关关系保持不变。 介质对声速影响同一介质中,温度越高,声速越快,但对声速与频率的关系影响较小。 温度对声速影响声速与频率关系探讨介质对衰减影响不同介质对声波的衰减程度不同,但高频声波衰减快的规律保持一致。 距离对衰减影响声波传播距离越远,衰减越严重,高频声波受影响更大。 频率越高衰减越快在传播过程中,高频声波比低频声波更容易受到衰减。 频率对声波衰减影响研究不同介质中声波传播速度不同声波在不同介质中的传播速度与介质密度和弹性模量有关。 频率对不同介质中声波传播影响不同高频声波在固体中传播速度更快,而在液体和气体中较慢;低频声波则相反。 介质界面对声波传播影响当声波从一种介质传播到另一种介质时,会在界面处发生反射和折射现象,反射和折射程度与两种介质的声阻抗差异以及声波入射角有关。 频率对不同介质中声波传播影响研究数据收集通过声波传感器收集声音信号,并将其转换为电信号进行记录。 数据处理对收集到的声音信号进行放大、滤波和数字化处理,以便进行后续分析。
光波传播
光波传播 可见光波长范围为380~700纳米。 地球大气对可见光是透明的,散射、折射和闪烁是可见光在大气传输中的重要现象,同时还须考虑色散和某些吸收。 可见光的波长比较短,瑞利散射的作用变得很重要,而且蓝色光的瑞利散射比红光更为强烈,因而天空看起360百科来经常是蔚蓝色的。 紫外线波长范围为10~380纳米,大气对紫外线的吸收非常强烈,只对波长为300纳米以上的近紫外线才允许有一定程度的透过。 波长范围为0.70微米~1毫名害胞米,是介于无线电波和可见光之间的相当宽的重要波段。 其中300微米~1毫米区域的波也称为亚毫米波,有时也被划入无线电波的范围。 大气对红外辐射传输的影响,主要表现为吸收和散射。 这些分子振动和转动能级之间的跃迁,在红外区造成一系列的强吸收带。 数牛草培书刘施害和检例如,水蒸汽在2.7微米和6.3微米等处有强吸收带;二氧化碳在4.3微米和15微何广叶影米等处有强吸收带;而它们的不太强的吸收带则分布在整个红外辐射区域。 另外,大气中少量的CH4、N2O和CO分子对红久想坚头规先写察专一外吸收也有重要作用。 散射是大气对红外辐射的另一种重要作用。 散射有两种不同的类型,即瑞利散射式它法防和弥散射。 瑞利散射是由大气分子引起的,散射系数与波长的4次方成反比。 弥散射是由大气中管的悬浮粒子造成的,如大气中的雨、雪、雾、云、灰尘和烟的微粒都能成为散射体,散射系数通常与辐射波长的1.3次方成反比,对于红外传输过程中的衰减有重要作用。 大功率的红外激光束在通过大气时,除上述的吸收和散射等现象外,还会产生非线性现象。 大硫训了因功率光束对传输路径上的大气不均匀加热,造成大气折射系数不均匀变化,最后导致激光束的发散。 折射发生在光束从一种介质进老什按虽染左照死粮入另一种介质的时候。 星光或太阳光从外层空间进入大气层时,会发生折射现象。 大气的密度和温度随高度的不同而不同,因此,光的折射率也随高度而有所不同。 大气折射使光线偏向天顶,偏离的大小随入射光线天顶角的增大而增大。 当天顶角为75黑°时,蒙气差可达4′左右。 大气的折射率与波长有关,因此,大气尽向列所跑说内座香八欢折射对不同颜色的光有不同的值。 闪烁和抖动等是光束在湍流大气中传输时的重要现象。 大气湍流是由于温度、湿度、压强和密度的不均匀性造成的。 湍流大气的折射率随时间和空间而随机变化,使传输光束截面内各点的强度也发生随机起伏。 这种现象称为闪烁。 光波在大气中的传播过程,除了受到气体分子、云雾降水和气溶胶粒子的散射和吸收以外,还受到大气折射率不均匀的结构(湍流区)的散射。 当接收器沿光线对准光源时,前向散射波的随机变化,使接收到的光波,无论振幅或相位等参数,都产生随机起伏,这些现象,统称为光波传播的湍流效应。
光波 - 知乎
光波,通常是指电磁波谱中的可见光。可见光通常是指频率在3.9×10^14~7.5×10^14Hz范围内的电磁波,其真空中的波长约为380~780nm。光在真空中的传播速度为c=3×10^8m/s,是自然界中物质运动的最快速度。光波是横波,其中电场强度E和磁感应强度B(或磁场强度H)彼此相互垂直,并且都与传播方向垂直。
17.2 电磁波及其传播(考点解读)-2023-2024学年九年级物理下册同步考点解读与专题训练(苏科版)
2、了解电磁波(1)电流的迅速变化会在周围空间激起电磁波,不变化的电流不能激起电磁波;(2)可以在真空中或者介质中通过变化的电场和磁场相互激发,形成电磁波。 (3)常见的电磁波发射器有广播电台、电视台,接收器有收音机、电视机;手机既可以发射电磁波,又可以接收电磁波。 (4)电磁波的传播:电磁波的传播不需要介质,电磁波可以在固体、液体、气体中传播,也可以在真空中传播。 (5)电磁波的应用①微波炉:利用电磁波(波长很短的微波)来加热食品。 ②雷达:利用无线电波测定物体位置的无线电设备;工作原理:电磁波如果遇到尺寸明显大于波长的障碍物就要发生反射,雷达就是利用电磁波的这个原理,波长越短,传播直线性越好,反射性能越强。 ③无线电波:电磁波中用于广播、电视和移动电话的频率为数值数百千赫兹至数百兆赫兹的那部分叫做无线电波(无线电技术中使用的电磁波);根据波长的不同而有不同传播特征:分为地波,天波,空间波三种;激光:激光束平行度特别好,在传播很远的距离后仍能保持一定的强度,制成激光测距雷达;激光束的亮度高,在很小的空间和很短的时间内能集中很大的能量,利用激光束切割物质,焊接金属,医学上称作\"光刀\"。 【典例1-1】(2023•禅城区模拟)如图中是甲、乙两种不同电磁波的传播图像,下列说法正确的是()A.甲、乙两种电磁波的振动频率相同B.甲电磁波的传播速度较快C.甲电磁波振动的波长较长D.甲电磁波振动的频率较大【典例1-2】(2023•高新区校级二模)研究表明,当空气中颗粒的直径越接近可见光的波长(波在一个周期内传播的距离叫做波长),颗粒对光的\"消光\"能力就越强,空气中PM2.5颗粒是灰霾天能见度降低的主要原因。 已知波速等于波长与频率的乘积,若可见光的频率约为5×1014Hz,则可以推算出PM2.5中对能见度造成较大影响的颗粒直径与下列哪一个值最接近()A.2.5μmB.0.5μmC.0.6μmD.6μm【典例1-3】(2022•工业园区校级模拟)2020年6月23日,我国成功发射了第55颗\"北斗\"卫星,卫星在加速升空过程中,机械能(\"增大\"、\"减小\"或\"不变\");\"北斗\"卫星导航系统是利用向地球传递信息,当它向地球发射300MHz的电磁波与地球通信时,其波长为。 【变式1-1】(2023秋•黄浦区期中)杭州第19届亚运会上某运动员参加激烈地短跑比赛之后测量了一下自己的脉搏,每分钟测得的脉搏数为120跳。 下列说法中正确的是()A.脉搏的频率为120HzB.脉搏的频率为2HzC.脉搏的周期为2sD.脉搏的周期为1min【变式1-2】(2023•番禺区校级二模)波长在1cm至1mm之间的无线电波叫做毫米波,近年来利用毫米波制作的雷达被广泛应用于汽车领域。 无线电波频段划分如图。 则()A.毫米波属于UHF频段的电磁波B.毫米波在空气中的传播速度为340m/sC.6×1010Hz毫米波波长比8×1010Hz的波长短D.UHF和SHF频段电磁波在真空中的传播速度相同【变式1-3】(2022秋•鱼台县期末)电磁波在真空中的传播速度是一定的,长波、中波、短波三者中,频率最高的是。 【考点2了解电磁波】【典例2-1】(2023•根河市校级开学)关于电磁波的产生,下列说法中正确的是()A.导线中没有电流,可以在空间激起电磁波B.导线中有电流,就可以在空间激起电磁波C.导线中有迅速变化的电流就可以在空间激起电磁波D.以上三种情况都可以产生电磁波【典例2-2】(2022•德惠市模拟)下列说法正确的是()A.色光的三原色是红、黄、蓝B.电磁波的波长越长其波速越大C.超声波比次声波的速度大D.物体振动的频率越高其音调越高【典例2-3】(2023•仁和区二模)如图为\"洞察号\"火星内部探测器登陆火星时的画面,它是通过波与地球控制中心通信的。 18.1电能电功(课堂培优讲义+同步培优试卷)第五章凸透镜成像及其应用·第3节凸透镜成像的规律·测小灯泡电功率实验第六章熟悉而陌生的力·章末复习特训·知识总结+考点专练+题型特训4.3凸透镜成像的规律4.4光的折射·知识点解讲+题型专题透镜及其应用测量物质的密度实验第十五章电流和电路17.3电阻的测量(课堂培优讲义+同步培优试卷)课堂实录:牛顿第一定律课堂实录:探究影响物体重力势能大小的因素3、学科网将对评价内容进行审核,对于评价内容审核不通过次数过多的用户,将会剥夺其评价权。 4、审核不予通过的评价情况如下(包含但不限于以下内容):(2)剽窃、无意义、违法、涉黄、违反道德的评价;(3)拷贝自己或者他人评价内容超过80%以上(以字数为准);(4)使用标点符号过多的;评价内容没有任何参考价值、被5名以上网友举报或者违反法律、法规的。
光波在声光晶体中的传播
光波在声光晶体中的传播--工学光波在声光晶体中的传播光波在声光晶体中的传播一、驻波方程函数不满足她不就是行她表示各点都在作简谐振动,各点振动得频率相同,就是原来波得频率。 行波:就是波从波源向外传播。 驻波:波在一个空间中来回反射,由于来回得距离等于1/4波长得奇数倍,于就是反射回来得波与后面传来得波发生干涉,形成稳定得干涉场,各处得振幅稳定不变。 振幅为零得地方叫波节,振幅最大得地方叫波腹。 光栅衍射一、光栅衍射现象与规律一、光栅衍射现象与规律衍射光栅:由大量等间距、等宽度得平行狭缝或反射面所组成得光学元件。 光栅常数:a+b数量级为10-5~10-6光栅常数:a+b数量级为10-5~10-6反射光栅各缝射出得衍射角相同得光线,会聚在屏上得相同位置,明暗决定于各缝得衍射光之间得干涉单缝得夫琅和费衍射图样,不随缝得上下移动而变化。 衍射角对于光栅中每一个宽度相等得狭缝来说,她们各自在屏上产生强度分布完全相同单缝衍射图样,这些衍射图样位置完全重合光栅衍射为单缝衍射和多缝干涉得叠加效果。 大家有疑问的,可以询问和交流大家有疑问的,可以询问和交流可以互相讨论下,但要小声点可以互相讨论下,但要小声点sin--相邻两缝光线得光程差二、光栅公式二、光栅公式任意相邻两缝对应点在衍射角为方向得两衍射光到达P点得光程差为(a+b)sin光栅公式光栅衍射明条纹位置满足:(a+b)sin这种明条纹就是由所有狭缝得对应点射出得光线叠加而成得,所以强度极大,称为主极大。 光栅缝数N越多,则明条纹就越亮。 区别:电光效应中,造成折射率变化得因素就是外加电场。 声光效应中,造成折射率变化得因素就是应变或应力。 单位横截面的作用力相对伸长声光晶体钼酸铅(PbMoO可制成各种声光器件,如声光偏转器、声光调Q开关、声表面波器件等。 二氧化碲晶体超声光栅声波使介质得折射率发生相应得周期性变化,如同一个光学\"相位光栅\",光栅常数等于声波。 衍射光得强度、频率、方向等都随着超声场得变化而变化。 在行波声场作用下,介质折射率得增大或减小交替变化,并以声速m/s量级)向前推进由于声速仅为光速(10m)得数十万分之一,所以对光波来说,运动得\"声光栅\"可以看作就是静止声波在介质中传播分为行波和驻波两种形式超声行波瞬时相位栅压缩拉伸设声波得角频率为或者写成:这里nA,则行波时得折射率:式中a为介质质点得瞬时位移,A为质点位移得幅度。 可近似地认为,介质折射率得变化正比于介质质点沿x方向位移得变化率,折射率空间分布周期为声波得波长λs声驻波就是由波长、振幅和相位相同,传播方向相反得两束声波叠加而成得。 其声驻波方程为声驻波得振幅为2Acos(2πx/λ),她在x方向上各点不同,但相位2πt2A波腹波节sinsin由于声驻波得波腹和波节在介质中得位置就是固定得,因此她形成得光栅在空间也就是固定得。 声驻波形成得折射率变化(正比于介质质点沿x方向位移得变化率,对上式求导)sinsin超声驻波引起得介质折射率分布所形成得驻波波腹分别对应于超声驻波得波节,而折射率分布所形成得驻波波节分别对应于超声驻波得波腹、介质折射率分布每隔半个周期(Ts/2)在波腹处变化一次。 在两次变化中间得瞬间,介质中各处得折射率相同。 即在超声波得一个周期内,超声光栅出现和消失得次数为超声驻波场形成得折射率空间分布周期仍为声波得波长λs2、声光相互作用得两种类型根据光波波长、声波波长,以及相互作用区域得长度等因素,将声光衍射分为:–拉曼--纳斯衍射–布拉格衍射声波阵面声波布喇格声光衍射声波产生条件上得区别拉曼-纳斯衍射布拉格衍射声光作用长度较短声光作用长度较长超声波得频率较低超声波得频率较高光波垂直于声场传播得方向光束与声波波面间以一定得角度斜入射声光晶体相当于一个\"平面光栅\"声光晶体相当于一个\"立体光栅\"由于声速比光速小很多,故声光介质可视为一个静止得相位光栅。 拉曼-纳斯衍射光束在介质中传播时,由于折射率随介质密度得变化,使得出射光波得波前已不再就是平面波得波面,而就是波浪状曲面。 拉曼-纳斯衍射得特点:波面上得各点作为次波源,发出子波在空间相互干涉而形成与入射方向对称分布得多级衍射条纹,类似于普通面光栅得作用。 拉曼-纳斯衍射得条件:超声波频率较低,光波平行于声波面入射,声光互作用长度L较短,介质为\"面光栅\"设声光介质中得声波就是一个宽度为L沿着x方向传播得平面纵波(声柱波),波长为λ向y轴方向声波在介质引起得弹性应变场可表cos-1则有当把声行波近似视为不随时间变化得超声场时,可略去对时间得依赖关系,n为平均折射率;n为声致折射率变化。
电磁波的起源及其行为原理
电磁波的起源及其行为原理 3.8万 https://www.youtube.com/watch?v=V_jYXQFjCmA描述:什么是电磁波?它是如何产生的?它与物质的相互作用是怎样的?这个视频将在12分钟内回答这些问题。 0:00-介绍1:31-频率2:37-热辐射3:53-偏振6:47-干涉7:27-散射8:47-反射10:09-折射本视频由OctaveMasson讲述。 欲了解更多视频,请订阅YouTube频道:https://www.youtube.com/ScienceClicEN如果您喜欢这个视频,可以在社交网络上分享!支持我的Patreon:以科学精神开拓文明边界更多:平凡敖特曼的纯电五菱宏光。 05:36 28:49 34:06 马克斯·普朗克等离子物理研究所Wendelstein7-X聚变实验装置 05:43 13:21 23:40 可控核聚变的新方案(HelionEnergyBTS) 14:41 关于CERN的希格斯玻色子发现的令人惊讶的真相 15:32 18:35 46:00 16:47 旋量的谜团!这些奇特、超现实的数学概念究竟是什么? 01:09:43 04:57 01:53 介绍自旋、色荷概念,解释原子核如何保持在一起的 37:41 普朗克是如何发现黑体辐射公式并将量子概念引入的故事 24:20 19:40 12:11 爱因斯坦光电效应论文解读,开启量子世界的大门 21:42 35:43 32:44 19:59 01:29:58 06:44 13:23 绝对零度附近的物理学:超导性、超流体、玻色-爱因斯坦凝聚 17:10 处处可见的随机矩阵:电子概率云,混沌理论,黎曼猜想 从光的干涉角度,深入理解镜头的成像原理 量子点技术,将太阳能电池变得更加高效 13:57 诡异的物理单位 18:29 寻找未知粒子:中微子 15:35 从统计学的角度获得对微观运动的概览,并强调其中的时间不可逆性和反耗散性的排除 11:06 从基础物理量子力学开始,构建流体动力学 物理之美 02:02 大型强子对撞机上令人困惑的希格斯玻色子衰变 07:31 01:15:19 人类对随机性的认知过程和现代应用 14:13 铜的原子层沉积实验 核能的未来:更安全的堆心冷却方法及反应堆的小型化 量子计算机量子编程-第一部分 振动和共振系统建模,分析其能量耗散 19:42 光学干涉测量原理 01:27:35 09:22 奥本海默关于核裂变引发空气聚变反应的临界状态计算 05:32 核磁共振工作原理 17:53 霍金辐射:黑洞的消亡 什么是洛伦兹变换?我们如何在时空中旋转?为什么光速是不变的? 15:37 12:12 12:37 黑洞中的时间和空间交换 19:54 40:55 17:05 量子计算机基础原理 09:59 两位物理学家揭开了二维空间的秘密 07:41 脉冲星与中子星 15:44 科学的巅峰:粒子物理学的标准模型 16:25 13:44 10:30 量子场论:物理学中最美丽的理论! 14:31 量子计算机-全面解析! 12:29 12:06 11:05 12:51 40:29
电波传播原理资料.pdf
无线电通信,是将信息变为电信号,再调制到高频振荡上,由发射天线把已调的高频电流,以电磁波的形式发射出去。 电磁波传播到接收地点时,由接收天线将它接收下来,再变成已调的高频电流,通过接收机放大、解调,取出信息,从而发送端电磁波接收端一、频率、波长和波速的关系电磁波的特性可用它的频率、波长和传播速度来表示。 一般用符号ƒ代表频率,常用的单位是赫、千赫和兆赫;用符号λ代表波长,常用单位是米、厘米和毫米;用符号V代表波速,常用单位是公里/秒、米/秒等。 V=λ×电磁波在空中传播的速度近似于光在真空中传播的速度,其值为:V=3×108米/在短波通信中,频率常用兆赫为单位,1兆赫=106赫,所以波长λ又可以写为:计算公式:频率(KC)=波长M,波长(M)=频率KC二、无线电波波段的划分无线电波的频率范围很宽,根据无线电波传播的特点,二、无线电波波段的划分按工作波长的不同,一般划分为极长波、超长波、长波、中波、短波、超短波和微波等波段,示。 极长波105米以上3千赫以下超长波105~104米3~30千赫长波104~103米30~300千赫中波103~102米300~3000千赫短波100~10米3~30兆赫超短波10~1米30~300兆赫三、无线电波传播的途径及其特点无线电波的传播途径与波长有关,按其特点可分为四类。 (一)地面波传播由于对流层(距地面12-13公里的大气层)中大气的温度、压力和湿度是随高度变化而变化的,使大气层介电常数也随高度发生变化。 当频率60兆赫-10000兆赫的电磁波通过这些介电常数不均匀的大气层时就三、无线电波传播的途径及其特点会产生散射,使无线电波重新回返回地面,散射传播通信电路就是利用这种电波传播方式建立起来的。 地面波传播(又叫表面波传播)是指电磁波沿地球表面的绕射传播。 由于地面对电磁波有吸收作用,所以地面波的强度随距离的增加而逐渐降低,降低的程度与地面波的频率及地面结构有关,例如海洋对地面波的吸收要比陆地对地面波的吸收小得多。 在同一种地面结构情况下,频率高时被吸收的多;频率低时吸收的少。 而在长波和中波波段,靠地面波传播可以通达很远的距离,所以长波和中波波段可以靠地面波建立电路。 (a)表面波传播(二)空间波传播空间波传播是指发射的电磁波,经空间以直线的方式直接到达接收点,以及经地表面反射后到达接收点的传播方式。 一般仅数十公里,基本上与视线范围相同,因而天线架的越高,通信距离越远。 超短波与微波,就是利用这种传播方式建立起来电路的。 在空间波的传播过程中,电磁波只受地面大气状况变化的影响,所以通信情况比较稳定。 (b)空间波传播(三)散射传播物理性质(温度气压等)不均匀的对流层大气压或电离不均匀的电离层(四)电离层波传播电离层传播,又叫天波传播。 它指发射的电磁波,被距地面70-80公里以上的\"电离层\"反射回来而到达接收地点的传播方式。 当电磁波频率很高时,就会穿透电离层而不能反射。 只有在短波段内,才能得到良好的电磁波传播,而建立起短波电路。 (d)天波传播四、电离层(一)电离层的形成及其结构电离层是由游离的气体分子、原子以及自由电子组成的。 电离层可大致分为D、E、F1和F2四层。 各层离地面的高度以及它们的平均电子密度(每立方厘米的自由电子数)。 层名离地面的高度(公里)备注1F250~400105-2×106电子密度昼大夜小,冬季大夏季小2除上述四层外,还有不定期E层,它是在原有E层的高度上形成一个强烈的S电离区域,E层的重要特征是它具有对无线电波的可透性。 在我国夏季,E层临界频率较高,出现几率也较大,而且在太阳活动低年的SE层的临界频率比高年的高。 在太阳活动低年,夏季白天F层临界频率较低,利S用F层通信频带较窄。 由于E层高度(约100公里)比F层低,因此,它可起着S通信的传输作用,特别是在我国黑子低年夏季白天E层基本上是经常存在的,因S此国内通信在这段时间利用E层通信可以有效的弥补F层的不足。 (二)无线电波在电离层中的折射和反射式中N的单位是每立方米的自由电子数,f的单位是赫。 电磁波在通过每一薄片层时折射一次,当薄片层的数目无限增多时,电磁波的轨迹变成一光滑的曲线。 根据全反射的条件,当电磁波频率f、入射角θ和电磁波反射点的电子密度,对于一定的入射角θ,f越高,电磁波反向点电子密度N也应0愈大,才能满足反射的条件。 同样,对于一定的频率f,θ越小,反射点的电子密0度N应愈大。 反射的频率时,电磁波就会穿透电离层,而不会反射回地面上来。 0,此二频率之间的关系。 式中f00在垂直投射情况下,电磁波能从电离层反射回来的最高频率,称为电离层的临(三)电离层变化电离层主要有D、E、F四层。
电磁波传播原理(篇).doc
电磁波传播原理(篇).doc,电磁波传播原理(3篇)以下是网友分享的关于电磁波传播原理的资料3篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。 篇一:电磁波传播原理4.电波传播波主要分类:1.长波低频(LF)30—300KHZ2.中波中频(MF)300—3000KHZ3.短波高频(HF)3—30MHZ4.超短波甚高频(VHF)0.3—3GHZ任何无线电系统都离不开信息在空间的电波传播过程。 电磁波传播原理(篇).doc24页 需要金币:*金币(10金币=人民币1元) 电磁波传播原理(篇).doc 电磁波传播原理(3篇)以下是网友分享的关于电磁波传播原理的资料3篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。 图1-15无线通信系统框图电波传输是在一定的媒质中进行的(如:大气层、电离层、地下、水下以及自由空间等),不同媒质对无线电波的传播有着不同的影响。 根据不同媒质对电波传播产生的影响,可将电波传播方式大致分为地波传播、天波传播、直接波传播一和散射传播。 4.1地波传播当天线架于地面时,最大辐射方向沿地球表面传播,属于地波传播模式。 图1-16地面波传播地波传输模式都采用垂直极化天线,如直立鞭状天线。 应用波段:中波、长波、超长波以及短波的低频端。 地波是沿空气和大地的交界面传播,地波传播主要取决地面的电参数情况和地面不平坦性。 当地面电参数接近良导体时地波传播的损耗比较小,例如海水对于中波、长波呈现良导体。 由于地波传播主要取决于地参数,对于单一地面条件的地波场强计算,可以查不同地参数时的地波传播曲线图,下面给岀两张典型的地波传播损耗计算曲线,一张是海水条件下的,另一张是干土条件下的,它们都是在发射功率1KW,发射天线增益4.6dB时,不同距离、不同频率条件下,电场的大小。 可以看岀在相同距离、相同频率条件下,海面场强比干地场强大得多。 图1-17地波传播曲线(海面20°C,σ=5s/m,ε=70,p=1kw)图1-18地波传播曲线(干地,σ=3×10-5s/m,ε=3,p=1kw)4.2天波传播图1-19天波传播天波传播是指由发射天线向高空辐射的电波,经高空电离层反射后到达接收点的传播方式(也称电离层传播)。 主要用于:短波波段。 缺点:电离层变化较大,因此短波波段内信号不稳定,有严重衰落现象。 图1-20空间大气层分布电离层:位于离地面60Km~10000Km范围,是地球大气层顶层的稀薄空气层,由于太阳紫外线辐射的作用,使气体分子发生电离,形成了由自由电子、正、负离子、中子、原子组成的电离层。 电离层的电子密度不是均匀分布的,而是由低到高分布的,可根据电子密度不同分为四层:D层、E层、F1层、F2层。 夏季以及部分春秋季的白天,F1层和F2层同时存在,且F2层的密度最大。 到了夜晚,F1和F1合并成一个F2层,高度上升。 图1-21电离层分布D层:反射长波,吸收中波,对短波部分吸收,晚上D层消失.E层:反射中波,对短波衰减.F层:反射短波,晚上F1和F2合并成F2层.天波传播易出现盲区主要是电离层是跳跃式的,电离层之间就是通信的盲区.电离层的变化直接影响天波传播。 电离层主要是太阳的紫外线辐射形成,电子密度与日照密切相关:由于地球的自转,引起了电离层的日变化——白天大,晚间小,而且晚间没有照射时,电子和正离子重新复合形成中性气体,D层消失;由于地球的公转,不同季节太阳照射角不同,电离层电子密度也随四季不同而变化。 此外,太阳骚动、黑子活动具有十一年的周期性,对电离层电子密度产生很大影响。 电离层的这些规律变化,和电离层自身不规则变化,都会对天波传播造成影响,引起信号的不稳定性。 当入射角?0确定后,电离层可把电波反射回来的最高频率fmax取决于电离层的电子密度Nmax:fmax?.8NmaxSec?0可见在入射角θ0一定时,电波频率越低,要求的Nmax越小,越容易反射,当电子密度Nmax一定时,要求θ0越大,电波到达的距离远;随着频率升高,要求θ0越低,电波经电离层反射后到达的距离越近。 但当电波频率高于fmax时,电离层中不存在比Nmax更大的电子密度,因此电波不能被电离层反射回来,而穿出电离层。 这就是超短波和微波不能以天波传播的原因,通常f30MHZ的电磁波电离层就无能力反射了。 当?0?0能从电离层反射回的最高频率,称临界频率fc:fc?.8Nmax因此有:fmax?fcSec?0最佳工作频率fopt:电离层中的自由电子运动将耗散电波能量,使电波发生衰减。 电离层对电波的吸收主要在D层和E层,因此为减少电离层对电波的吸收,天波传播尽可能选择较高工作频率。 当然工作频率过高时,电波需要到达电子密度很大的地方才能被反射回来,这就大大增加了电波在电离层的传播距离,随之增加了电离层对电波的衰减。
声传播
声传播,声传播是通过介质来传播的。 由于物体的振动,才能产生声音,声音是物质振动产生的波动,需要靠介质传播才能听到。 声波在介质中传递的速度,称为声速(或音速),由于声音在不同介质中,传播的速度不同,因而产生了声音的反射与折射现象。 声音的产生是由于物体的振动,声音是物质振动产生的波动,需要靠介质传播才能听到。 在十八世纪时,科学家们就已经从实验中,证实了声波需要空气等介质来传递的观念。 约一千七百年前,意大利的科学...。 声波在介质中传递的速度,称为声速(或),由于声音在不同介质中,传播的速度不同,因而产生了声音的反射与。 也曾经想过利用声无法在真空中传播的实验来证明自己所提出的主张,但是因为当时制造真空状态的技术不够成熟,所以无法达成他的心愿。 后来英国的物理学家波以耳发明了抽气机,将容器抽成真空,重做实验,而证实了托里切利所提出的观念。 公元1827年,科学家通过实验证明,声音能在水中传递,并同时测出声音在水中的传播速度。 在空气中传播的声波是纵波,连续振动的音叉,使周围的空气分子形成疏密相间的连续波形。 在纵波中,介质分子的振动力向和波前进的方向平行。 由于声音在不同介质中,传播的速度不同,因而产生了声音的反射与折射现象。 声波在行进中遇到障碍物,无法穿越而返回原介质的现象,称为反射,这种声波反射现象也称为回音。 有关声波的反射现象,早在1882年即被实验证明。 若声音在不同介质中传递,因速度不同而使传播方向发生偏折的现象,称为折射。 例如:夜半钟声到客船。 夜晚时,由于高空附近温度较高,声速较快,使得声波在行进时,会向下方偏折,因此位于寒山寺里的钟声,才会传到江面上的客船。 影响声速的变因 声波在介质中传递的速度,称为声速(或音速)。 声速往往因介质种类、状态等因素而影响其行进的速度。 在空气中传播的声速,因空气的温度、湿度、密度…等不同而不同。 温度愈高,声速愈快。 湿度较大时,声速也较快。
电磁波靠什么传播?
电磁波与声波、水波一样也是一种振动所产生的物理波。.因为光波、声波都是波,都具有介质振动性质,我们先来做一个声波实验。.在之前博文探讨了光的来源,再来回答光(电磁波)的传播,应该是水到渠成。.
图文并茂,讲解电磁波传播原理
第4a期【SP篇】:电磁波传播过程中,电场与磁场的关系.电磁波的传输原理,复习一下.电磁波的起源及其行为原理.
2、声音传播的原理
原因--钢传播声音(机械波)的速度是5200米/秒。 首先,水传播声音(机械波)的速度大约是1400米/秒,如果在水中想超越水传播声音的速度,则需要极大的能量使水压缩,进一步提高水内音速。 但是由于水的不可压缩性会导致这个能量极大,而相对于空气来说那么就是太过于容易压缩所以并没有耗费\"太大\"的能量。 并且由于如果增加水的内能,那么水会相变。 简单的说就蒸发为水蒸气。 在\"空泡\"的包裹下这个物体的运动速度就有点超乎想象了。 俄罗斯有一种空泡鱼雷,实际上是利用额外的头部机构高速旋转产生的空泡。 可以达到300节的水下速度,也就是差不多一秒154米。 这实际上就又是一种音速了。 实际上造成螺旋桨腐蚀的空泡激波也是超音速产生的,只不过这个150多米/秒的音速是--纯水气内的音速。 再深入讲就得扯到德布罗意了,估计大家也会真心的不爱听啦。 音障的本质就是被压缩的介质无法及时扩散出去。 为了弄清楚这个问题,我将从音速、声音传播原理入手,由浅入深,逐步揭开这个谜题。 1、声速/音速顾名思义,就是声音的传播速度,这个速度跟介质有关,在空气中我们通常取340m/s。 声速的公式如下,其中B为不可压缩率,ρ为密度。 由此可见,声速随密度增加而减小,随不可压缩率增加而增加。 尽管,水的密度大于空气的密度,但是水更加不可压缩,分子更大,因而声音在水中传播的速度更快,约1500m/s,是空气的4.4倍。 当然,刚体是不存在的,物体的密度也不可能为零,所以音速也不可能无穷大。 2、声音传播的原理根据音速的公式,音速跟介质有关。 那么声音到底如何传播的呢实际上,声音的传播靠的是发声物体的振动,压缩附近的介质,然后以波的形式往外扩散,这就是声音传播的原理。 由此开见,声波是一种纵波,其扩散(传播)方式如下图所示。 维基百科:声音是一种波动,当演奏乐器、拍打一扇门或者敲击桌面时,声音的振动会引起介质--空气分子有节奏的振动,使周围的空气产生疏密变化,形成疏密相间的纵波,这就产生了声波,这种现象会一直延续到振动消失为止。 3、音障/音爆飞行器在飞行过程中,飞机前端一直在压缩空气,如下图所示。 越靠近机头,空气压缩的越厉害。 显然,飞机飞行速度越快,前端空气也压缩的越厉害。 如果飞行器速度没有超过音速,那么前端空气的压缩可以较为容易的扩散出去。 但是,如果飞行器速度接近音速,此时飞行的速度接近声音往外扩散的速度。 飞行器前端积累了大量的无法及时扩散出去的声波,空气压缩的非常厉害。 这个屏障就是激波,下图就是飞机突破音速时产生的激波。 激波的存在,造成了飞行器阻力大增,所以这种由于速度提升到音速而造成的障碍,称之为音障。 飞行器进入超音速,形成激波面,正如前所述,这个激波面是高度压缩的空气,能量巨大,也是声学能量的高度集中面,称之为音锥,会听到短暂而强烈的声音,就是俗称的音爆了。 实际上,激波肉眼是无法看到的。 这个效应称之为:\"普朗特-格劳厄脱凝结云\"。 它其实代表的是空气的可压缩性。 4、水中的音障通过第三部分的介绍,我们已经知道出现音障的原因就在于被压缩的介质无法及时扩散出去,在水中当然也会存在这种现象。 但是,声音在水中的传播速度为1500m/s,即水介质的压缩扩散传递的速度为1500m/s,远高于空气的340m/s。 流体中高速运动的物体受到的阻力如下图,对于不同的流体,密度越大阻力也越大。 水的密度为1000kg/m3,空气密度1.3kg/m3,几乎相差1000倍。 如果其他条件都相同,那么在水中的阻力是空气阻力的1000倍。 在大气层中的高超音速飞行器最快的是美国的X43,达到了9.6马赫数,不过这个也在大气层边缘。 实际上飞的越低,由于空气密度越大,想要实现超音速付出的代价也就越大。 因此,在密度是空气1000倍的水中,其难度无疑也相应的增加了1000倍。 所以整体上,水中音障的难度是空气音障的4400倍。 目前,应该没有相应的发动机可以提供足够的动力。 5、总结通过这篇回答,我们已经知道了声音传播的基本原理,也清楚知道音障其实就是介质的压缩得不到及时的释放,从而不断地积累。 那么在水中,理论上同样存在音障的现象。 但是由于声速在水中的传播速度是空气的4.4倍,密度是空气的1000倍,想要在水中实现音障,需要有非常巨大的发动机,这正是目前所欠缺的。 这个问题,我从侧面回答一下:水会消失!通俗来说,物体速度超过音速,即会产生音障,就是说你的移动速度比你发出的声音还要快。 (下面是突破音障的实际照片)。 音爆能量巨大,以昔日的超音速协和客机为例,16000米以两倍音速飞行的协和客机,突破音障产生的压力高达100帕,这个力大致约为对一块一平米的玻璃施加10公斤的力。 因此不难解释,为什么经常有飞机震破建筑玻璃的报道了。
电磁波传播原理
无线电通信就是不用导线,而利用电磁波振荡在空中传递信号,天线就是波源。 电磁波中的电磁场随着时间而变化,从而把辐射的能量传播至远方。 电磁波传播原理.ppt 电磁波传播原理 法拉弟电磁感应定律:时变的电场会产生磁场,时变的磁场会产生电场。 麦克斯韦在1864年做出电与磁的交替转化过程,是一种波的传播形式,是一种光波的论断,他称这种波为电磁波。 据电场与磁场互感特性可知有电场就会感应出磁场,有磁场又会感应出电场,这种现象是在空间发生的,这样相互感应便形成电波并传输出去。 电波的形成电波的形成磁场电场变化的电流电波3电场的波动方向是和天线的方向有关的,并且电场和磁场的方向是互相垂直的。 所谓天线的极化,就是指天线辐射时形成的电场强度方向,可分线极化和圆极化。 线极化:电磁波的极化方向保持在固定的方向上,始终在一个平面内传播。 当电场强度方向垂直于地面时,就称为垂直极化波V;当电场强度方向平行于地面时,就称为水平极化波H。 圆极化:无线电波的电场大小不变,方向随时间而变化,电场矢量末端的轨迹在垂直于传播方向的平面上投影是一个圆。 可分为左旋圆极化L和右旋圆极化R天空中传输的电波遇到导体就会在导体上感应出电流,这个导体就被称之为接收天线。 无论是线极化天线,还是圆极化天线都不能接收它们自己的正交分量。
电磁波传播原理(3篇)
电磁波传播原理403篇41.电磁波传播电离层天波地波电波.
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学习RFID必须知道的电磁波原理、天线知识( 按照麦克斯韦电磁场理论,变化的电场在其周围空间要产生变化的磁场,而变化的磁场又要产生变化的电场。 电磁波不同于机械波,它的传播不需要依赖任何弹性介质,它只靠\"变化电场产生变化磁场,变化磁场产生变化电场\"的机理来传播。 当电磁波频率较低时,主要籍由有形的导电体才能传递;当频率逐渐提高时,电磁波就会外溢到导体之外,不需要介质也能向外传递能量,这就是一种辐射。 在低频的电振荡中,磁电之间的相互变化比较缓慢,其能量几乎全部反回原电路( 根据以上的理论,每一段流过高频电流的导线都会有电磁辐射。 有的导线用作传输,就不希望有太多的电磁辐射损耗能量;有的导线用作天线,就希望能尽可能地将能量转化为电磁波发射出去。 于是就有了传输线和天线。 无论是天线还是传输线,都是电磁波理论或麦克斯韦方程在不同情况下的应用。 对于传输线,这种导线的结构应该能传递电磁能量,而不会向外辐射;对于天线,这种导线的结构应该能尽可能将电磁能量传递出去。 不同形状、尺寸的导线在发射和接收某一频率的无线电信号时,效率相差很多,因此要取得理想的通信( uti_wireless_1.html\"\\t\"_blank)效果,必须采用适当的天线才行! 研究什么样结构的导线能够实现高效的发射和接收,也就形成了天线这门学问。 高频电磁波在空中传播,如遇着导体,就会发生感应作用,在导体内产生高频电流,使我们可以用导线接收来自远处的无线电信号。 二、天线 在无线通信系统中,需要将来自发射机的导波能量转变为无线电波,或者将无线电波转换为导波能量,用来辐射和接收无线电波的装置称为天线。 到达接收点后,接收天线将来自空间特定方向的某种极化的电磁波能量又转换为已调制的高频电流能量,经馈线输送到接收机输入端。 综上所述,天线应有以下功能: 1.天线应能将导波能量尽可能多地转变为电磁波能量。 这首先要求天线是一个良好的电磁开放系统,其次要求天线与发射机或接收机匹配。 3.天线应能发射或接收规定极化的电磁波,即天线有适当的极化。 4.天线应有足够的工作频带。 这四点是天线最基本的功能,据此可定义若干参数作为设计和评价天线的依据。 把天线和发射机或接收机连接起来的系统称为馈线系统。 所以,所谓馈线,实际上就是传输线。 天线的电参数 天线的基本功能就是能量转换和定向辐射,所谓天线的电参数,就是能定量表征其能量转换和定向辐射能力的量。 1.天线的方向性 衡量天线将能量向所需方向辐射的能力。 越宽越好。 旁瓣电平: 旁瓣电平是指离主瓣最近且电平最高的第一旁瓣的电平。 实际上,旁瓣区是不需要辐射 的区域,所以其电平越低越好。 (天线辐射的主瓣旁瓣类似方波信号的频谱图) 前后比: 前后比指最大辐射方向(前向)电平与其相反方向(后向)电平之比。 前后比F/B的计算十分简单---F/B=10Lg{(前向功率密度)/(后向功率密度)} 方向系数: 在离天线某一距离处,天线在最大辐射方向上的辐射功率流密度与相同辐射功率的理想无方向性天线在同一距离处的辐射功率流密度之比。 这是方向性中最重要的指标,能精确比较不同天线的方向性,表示了天线集束能量的电参数。 2.天线效率 天线效率定义为天线辐射功率与输入功率之比。 天线的辐射电阻是一个虚拟的量,定义如下:设有一电阻R,当通过它的电流等于天线上的最大电流时,其损耗的功率就等于其辐射功率。 显然,辐射电阻的高低是衡量天线辐射能力的一个重要指标,即辐射电阻越大,说明天线的辐射能力越强。 3.增益系数 增益系数是综合衡量天线能量转换和方向特性的参数,它的定义为:方向系数与天线效率的乘积,记为:D为方向系数,为天线效率。 物理意义:天线的增益系数描述了天线与理想的无方向性天线相比在最大辐射方向上将输出功率放大的倍数。 也可以这样通俗地理解,为定向天线与理想全向天线(其辐射在各方向均等)在一定的距离上的某点处产生一定大小的信号之比。 例:如果用理想的无方向性点源作为发射天线,需要100W的输入功率,而用增益为G=13dB=20的某定向天线作为发射天线时,输入功率只需100/20=5W.换言之,某天线的增益,就其最大辐射方向上的辐射效果来说,与无方向性的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。 极化方向,就是天线电场的方向。 天线的极化方式 有线极化方式有线极化(水平极化和垂直极化)和圆极化(左旋极化和右旋极化)等方式。 如何理解线极化首先想象那幅经典的电磁波传播图,电场在一个平面以正弦波传播,磁场在电场的正交平面也以正弦波传播,我们从起点沿着传播方向去看电场,看到的就是一段短线,这种极化就是线极化。
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无线电通信,是将信息变为电信号,再调制到高频振荡上,由发射天线把已调的高频电流,以电磁波的形式发射出去。 电磁波传播到接收地点时,由接收天线将它接收下来,再变成已调的高频电流,通过接收机放大、解调,取出信息,从而达到通信的目的。 其工作过程如图1.所1示。 发送端电磁波接收端一、频率、波长和波速的关系电磁波的特性可用它的频率、波长和传播速度来表示。 一般用符号f代表频率,常用的单位是赫、千赫和兆赫;用符号\\代表波长,常用单位是米、厘米和毫米;用符号代表波速,常用单位是公里秒、米秒等。
第一章-声波的传播特性及人耳的听觉特性课件下载
第一章声波的传播特性及人耳的听觉特性第一节声波的传播特性声波是由物体振动产生的,当振动在一定的频率和强度范围内时,人耳就可以听到.振动发声的物体称为声源,有声波传播的空间称为声场.当声源在空气中发声时,媒质也产生振动,于是,振动形成波动,在空间传播开来,在声源周围形成疏密交替的空气压力波,即声波.在15摄氏度时,大约以340米/秒的速度由声源向外传播.气体中的声波属于纵波,即波的前进方向与媒质质点的振动方向在一条直线上.尺寸比波长小的声源所发出的声波是以球面扩展的,波阵面为球面,这种声波称为球面声波.这种声源称为点声源.现实中的声源,即使具有一定的尺寸,但在距离与声源尺寸相比充分远时,也可将它看作点声源,在这样距离里处得到球面声波.当距离远到一定程度时,波阵面即与平面声波的波阵面相接近,可看做平面声波.一、声波的反射声波在前进过程中如果遇到尺寸甚大于声波波长的坚硬界面,会产生反射.声波从界面反射的角度与声波入射到界面的角度相等,即反射角等于入射角.反射的声波如同从界面后面与声源相对应位置处发射出来的一样,即如同在该位置处有一声源,称为虚声源,也称为镜像声源,它与界面的距离等于声源与界面的距离,如图1-1所示.当声源在一个凹界面前,声波会产生聚焦,如图1-2所示.对于播音室来说,为了良好扩散,应避免凹界面.当声源在一个凸界面前,声波会产生扩散,如图1-3所示.播音室中经常采用凸面结构,以增加声波的扩散,使声场中声能密度均匀.二、声波的干涉由几个声源产生的声波,同时在同一媒质中传播时,如果几个声波在某点相遇,在相遇处媒质质点的振动将是各个声波所引起的分位移和矢量和,就是声波的叠加原理.也就是说,每个声波都独立地保持自己原有的特性(如频率、波长、振动方向等).因而,几种乐器同时演奏或几个人同时说话时,我们也能分辨出各种乐器和各个人的声音.两个声波传到媒质中的一点时,如果两声波在该点产生的振动是同相的,则这点的振动会加强;如果两声波在该点产生的振动是反相的,则该点的振动就会相互减弱或抵消.当两个频率相同,振动方向相同,相位相同或相位差恒定的声源所发出的声波叠加时,会使某些点的振动加强,某些点的振动减弱,甚至被抵消而不振动,这种现象称为声波的干涉现象.产生干涉的声波称为相干声波,相应的声源称为相干声源.当一个声源处于两个具有很小吸声性能的平行界面之间时,垂直入射的声波与反射声波会产生干涉现象,干涉的结果在空间形成振幅分布恒定不变的振动,这种情况称为驻波.两个频率相近,强度相差不多的声波相遇时,由于两者间的相位差时刻在变化而使叠加后的声波振幅做周期变化,合成的声波会在时间上有强弱的变化,这种现象称为拍.振幅变化的频率等于原来两个频率之差,称为拍频.三、声波的衍射和绕射由于媒质中的障碍物或其他不连续性而引起声波波阵面畸变的现象称为衍射(或绕射).如图1-4所示,当声波在传播过程中遇到有小孔的大障碍物时,如果小孔宽度大于声波波长,声波将从小孔穿过向前传播;如果小孔宽度小于声波波长,则在障碍物的另一侧的声波有如一个以小孔为中心的新的声源发射的声波.当声波的波长远大于障碍物尺寸时,声波可绕过障碍物向前前进;当声波的波长远小于障碍物尺寸时,声波会被反射一部分,并在障碍物后面形成一无声区.四、声强声波的强度可以用声压幅度表示.如果声源是一个点声源,在距声波不太远的范围内,声波的波前为球面,声压幅度将与距离平方成反比.如果声源很大,或离开声源很远,则声波波前为平面,声压幅度就不随距离远近而变化,而是保持一个恒定大小.在实际中,由于空气对声波的吸收,声波的能量会逐步损失,直至使声压幅度为零.第二节人耳的听觉特性一、人耳的听觉器官图1-5为人耳的剖面图.它分为外耳、中耳和内耳三个部分.1.外耳由耳廓(耳壳)和外耳道组成.耳廓起收集和向外耳道反射声音的作用,外耳道将声音传送给中耳.外耳道的自然谐振频率约为3400Hz,由于外耳道的共鸣,以及人头对声音产生的反射和衍射,使得人耳对2~4Hz的声音感觉约可提高15~20dB.2.中耳由鼓膜和三块听小骨组成.鼓膜是一个漏斗状的薄膜,声波激励鼓膜振动,并将振动传给三块听小骨.听小骨具有一些非线性,使人们对一个频率的声音能产生出它的谐音的感觉.3.内耳由三个半规管和耳蜗组成.耳蜗呈螺旋形,状似蜗牛,是一骨质腔体,内部充满淋巴液.耳蜗沿其长度被基底膜分为两部分,分别称为前庭阶和鼓阶.在基底膜上分布有大量毛细胞,每根毛细胞上都连有末梢神经.人耳听音的详细过程如下:声音经过耳廓和外耳道到达鼓膜,使鼓膜产生相应的振动.鼓膜的振动经类似杠杆系统的三个听小骨放大后,传到耳蜗的卵形窗,并传递给耳蜗内的淋巴液.耳蜗通过大约4000根神经末梢与大脑相连.耳蜗是一选频器官.高频声音激励靠近卵形窗的神经末梢;中频声音激励中部的神经末梢;末端的神经末梢则被低频的声音激励。当耳蜗的某个范围被相应频率的声音激励时,这个部位的毛细胞就会使相连的神经末梢发出电脉冲,并将电脉冲传递给大脑.每单位时间的脉冲数取决于声音的强度.声音越强,毛细胞受到的激励越强烈,单位时间内传给大脑的脉冲数就越多.因此,耳蜗是个很好的声音仪,它能从一个复合的声音中分辨出各个频率成分.用人耳辨别声音的音调,只需听到振动的几个周期就能分辨得一清二楚.在听觉范围内人耳能认定和区分大约1500种不同的音调.二、人耳对声音的感受人耳对声音的感受,只能在一定范围的频率及声压级下进行,在这个范围外的声音人耳是感觉不到的.人耳能感受的声音频率范围因人而异,也随听音人的年龄而不同.人耳的可听频率范围为20Hz-20KHz,这个范围外的声音,无论声压级多高,人耳都听不到.高于20KHz的称为超声;低于20Hz的称为次声.年轻人可以听到高频上限的声音,超过20岁后,可听到的频率上限会逐渐下降.声音是一种物理现象,人耳听到声音后对声音的感受却是一种心理现象,首先应弄清楚人耳的主观感受与声音的物理量之间的关系.通常将人耳对声音的三种主观感受,即响度、音调和音色称为声音三要素.响度主要与声音的振动幅度有关;音调主要与声音的振动频率有关;音色主要与声音的振动频谱有关.1.响度人耳对声音强弱的感觉称为响度.人耳对声音响度的感觉与声压级和频率有关,将人耳在听到不同频率纯音(正弦波)时,对所有具有相同音量感的声压用一条曲线表示后得到的曲线族,称为等响曲线.如图1-6所示.图中每条曲线上所代表的与声压级、频响相对应的声音,人耳听来都是同样响的,也可以理解为对于不同频率的声音,人耳听到同样响度时所需的声压级不同.例如,以1KHz、60dBSPL的声音为基准,人耳听到与它等响的100Hz声音所需的声压级68dBSPL,对20Hz声音需100dBSPL,对4KHz声音则需51dBSPL.将1KHz声音以dB表示的声压级定义为响度级,单位为phon(方).0phon以下的声音,人耳是听不见的,所以0phon曲线可称为听阀;120phon以上的声音会使人耳感到疼痛,所以120phon曲线可称为痛阀.分析等响曲线可得出以下结论:(1)人耳对不同频率声音的灵敏度不同,对中频段最为敏感,对高、低频段的敏感度下降.(2)从听阀曲线可看出,4KHz左右是曲线的最低点,即人耳听到4KHz左右声音所需的声压级最小,因而对4KHz左右声音最为敏感.这是由于外耳道共鸣引起的.(3)声压级越高,人耳听觉频响越趋平直;声压级越低,人耳听觉频响越不好,高低频都会有所损失.(4)对100Hz以下的低频声,人耳的灵敏度会急剧下降.对20Hz声音的听阈为70dBSPL,因此为了进行有适当低音的调音,监听扬声器的声压级至少应为70dBSPL.通常监听扬声器的声压级取为70-90dBSPL.当监听音量减小时,高频、低频声会有所损失,因而改变监听扬声器的声压级会使不同频段的音量平衡发生变化.(5)曲线族之间的间隔1KHz附近几乎是均等的,说明人耳对1KHz附近的频率,声压变化的dBSPL值与听觉上的音量感的变化是比较一致的.因此,选定1KHz声音作为各种声音的声压级基准.根据上述分析可知,当改变重放音量时,各个频率的声音的响度级也将改变,所以人们会感到声音的音色有变化.即使是一个高级的放音装置,在低声级放音时,会感到放音频带变窄,声音单薄;相反,即使是一个低级的放音装置,在提高放音量时,也会感到放音频带展宽,声音较丰满.为了减小等响曲线的影响,可以在前置放大器部分安装响度控制器,使在低声级放音时,能根据等响曲线自动地将低声级频段声音的声级进行反校正,将它们相应提高.2.音调人耳对声音高低的感觉称为音调.音调主要与声音的基音频率有关,但不成正比,是一种对数关系.影响音调的因素还有声压级和持续时间听觉有心理因素和生理因素,音量变化对音调感觉有影响,低频声减小音量,会感到音调升高;增大音量时,会感到音调变低.高频声正相反,减小音量时会感到音调变低.增大音量时,会感到音调变高.因此在小音量时必须将低频声的音调调低一些,而将高频声的音调调高一些,才能等到应有的音调.3.音色音色是听觉上区别具有同样响度和音调的两个声音的主观感觉,也称为音品.由频谱结构决定,即由声音的基频和谐波的数目以及它们之间的相互关系来决定.声音的频谱结构用频谱图来表示,以频率的对数坐标作为横坐标,以声压级作为纵坐标,将基频和斜波按幅度大小以相应高度的纵线表示在相应频率坐标上.网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
同样是波,光波和声波有什么区别?
同样是波,光波和声波有什么区别?一、属性不同光波是电磁波,声波是机械波二、本质不同发射光波需要电磁性质的能量释放过程{电磁能,有高频电流向周围发射电磁波,波的长短与高频电流频率有关,发射声波只需要振动的物体激动空气{对比嗓子发音}。 扩展资料:一、传播介质除了空气,水、金属、木头等弹性介质也都能够传递声波,它们都是声波的良好介质。 在真空状态中因为没有任何弹性介质,所以声波就不能传播了。 二、应用接收器可记录到从地下介质传播而来的声波,...。 一、属性不同光波是电磁波,声波是机械波二、本质不同发射光波需要电磁性质的能量释放过程{电磁能,有高频电流向周围发射电磁波,波的长短与高频电流频率有关,发射声波只需要振动的物体激动空气{对比嗓子发音}。 二、应用接收器可记录到从地下介质传播而来的声波,通过分析接收到的声波走时、相位、振幅等动力学特征,可以得到介质的物理性质和力学特征,研究地球的内部物质组成和结构。 三、光的具体应用(1)数码领域,如手机、电脑等。 (2)通信领域,如光纤网络。 (3)保健领域:光波浴房、频谱能量屋(4)食品加工领域:光波炉。 (5)光通信:利用光作为载频的通信方式。 参考资料来源:百度百科-声波参考资料来源:百度百科-光波。



