電磁波和超聲波的區(qū)別_第1頁
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1、1電磁波和超聲波的區(qū)別電磁波和超聲波的區(qū)別超聲波超聲波是頻率超過20000HZ的聲波聲波,聲波是由空氣振動產(chǎn)生的。因其方向性很好,常用作探測工具。電磁波電磁波是由電磁感應(yīng)產(chǎn)生的能量波。常作為信息載體,如手機(jī)信號。電磁波電磁波是什么正像人們一直生活在空氣中而眼睛卻看不見空氣一樣,人們也看不見無處不在的電磁波。電磁波就是這樣一位人類素未謀面的“朋友”。電磁波是電磁場的一種運動形態(tài)。在高頻電磁振蕩的情況下,部分能量以輻射方式從空間傳播出去所形

2、成的電波與磁波的總稱叫做“電磁波”。在低頻的電振蕩中,磁電之間的相互變化比較緩慢,其能量幾乎全部反回原電路而沒有能量輻射出去。然而,在高頻率的電振蕩中,磁電互變甚快,能量不可能全部反回原振蕩電路,于是電能、磁能隨著電場與磁場的周期變化以電磁波的形式向空間傳播出去。電磁波為橫波。電磁波的磁場、電場及其行進(jìn)方向三者互相垂直。電磁波的傳播有沿地面?zhèn)鞑サ牡孛娌ǎ€有從空中傳播的空中波。波長越長的地面波,其衰減也越少。電磁波的波長越長也越容易繞過

3、障礙物繼續(xù)傳播。中波或短波等空中波則是靠圍繞地球的電離層與地面的反復(fù)反射而傳播(電離層在離地面50~400公里之間)。振幅沿傳播方向的垂直方向作周期性交變,其強度與距離的平方成反比,波本身帶動能量,任何位置之能量功率與振幅的平方成正比。其速度等于光速(每秒31010厘米)。光波就是電磁波,無線電波也有和光波同樣的特性,如當(dāng)它通過不同介質(zhì)時,也會發(fā)生折射、反射、繞射、散射及吸收等等。在空間傳播的電磁波,距離最近的電場(磁場)強度方向相同和

4、量值最大兩點之間的距離,就是電磁波的波長。電磁波的頻率γ即電振蕩電流的頻率,無線電廣播中用的單位是千赫,速度是c.根據(jù)λγ=c求出λ=cγ.電可以生成磁,磁也能帶來電,變化的電場和變化的磁場構(gòu)成了一個不可分離的統(tǒng)一的場,這就是電磁場,而變化的電磁場在空間的傳播形成了電磁波,所以電磁波也常稱為電波。1864年,英國科學(xué)家麥克斯韋在總結(jié)前人研究電磁現(xiàn)象的基礎(chǔ)上,建立了完整的電磁波理論。他斷定電磁波的存在,推導(dǎo)出電磁波與光具有同樣的傳播速度。

5、1887年德國物理學(xué)家赫茲用實驗證實了電磁波的存在。之后,人們又進(jìn)行了許多實驗,不僅證明光是一種電磁波,而且發(fā)現(xiàn)了更多形式的電磁波,它們的本質(zhì)完全相同,只是波長和頻率有很大的差別。按照3記憶力減退、提前衰老、心率失常、視力下降、血壓異常、皮膚產(chǎn)生斑痘、粗糙,甚至導(dǎo)致各類癌癥等;男女生殖能力下降、婦女易患月經(jīng)紊亂、流產(chǎn)、畸胎等癥。隨著人們生活水平的日益提高,電視、電腦、微波爐、電熱毯、電冰箱...等家用電器越來越普及,電磁波輻射對人體的傷

6、害越來越嚴(yán)重。但由于電磁波是看不見,摸不著,感覺不到,且其傷害是緩慢、隱性的,所以尚未引起人們的廣泛注意。比如電熱毯是使用最廣與人體接觸最近、接觸時間最長,對人體危害最嚴(yán)重的家用電器?,F(xiàn)在人們在用的絕大多數(shù)電熱毯電磁波輻射強度超過安全值20~100倍,對人體健康的傷害極為嚴(yán)重,但尚未引起人們的注意,現(xiàn)仍被廣泛使用,千千萬萬的電熱毯用戶仍在遭受著電熱毯電磁波的傷害,應(yīng)引起人們的注意!詳情請點擊無電磁波電熱毯。超聲波我們知道,當(dāng)物體振動時會

7、發(fā)出聲音??茖W(xué)家們將每秒鐘振動的次數(shù)稱為聲音的頻率,它的單位是赫茲。我們?nèi)祟惗淠苈牭降穆暡l率為16~20,000赫茲。因此,當(dāng)物體的振動超過一定的頻率,即高于人耳聽閾上限時,人們便聽不出來了,這樣的聲波稱為“超聲波”。通常用于醫(yī)學(xué)診斷的超聲波頻率為1~5兆赫。雖然說人類聽不出超聲波,但不少動物卻有此本領(lǐng)。它們可以利用超聲波“導(dǎo)航”、追捕食物,或避開危險物。大家可能看到過夏天的夜晚有許多蝙蝠在庭院里來回飛翔,它們?yōu)槭裁丛跊]有光亮的情況

8、下飛翔而不會迷失方向呢?原因就是蝙蝠能發(fā)出2~10萬赫茲的超聲波,這好比是一座活動的“雷達(dá)站”。蝙蝠正是利用這種“雷達(dá)”判斷飛行前方是昆蟲,或是障礙物的。我們?nèi)祟愔钡降谝淮问澜绱髴?zhàn)才學(xué)會利用超聲波,這就是利用“聲納”的原理來探測水中目標(biāo)及其狀態(tài),如潛艇的位置等。此時人們向水中發(fā)出一系列不同頻率的超聲波,然后記錄與處理反射回聲,從回聲的特征我們便可以估計出探測物的距離、形態(tài)及其動態(tài)改變。醫(yī)學(xué)上最早利用超聲波是在1942年,奧地利醫(yī)生杜西克

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