关于回声的资料,以及动物的回声定位等。
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关于回声的资料,以及动物的回声定位
等。
词目:回声
拼音:huí shēng
基本解释
[echo] 由声波的反射引起的声音的重复;亦可指反射回来的超声波信号
详细解释
1.
声波遇到障碍物反射回来再度被听到的声音。金近《小白鹅在这里》:“牧羊孩子就大声喊起来:‘小白鹅!你在哪儿啦?’只有山那边起着回声。”
2.
指轮船抵达码头时拉响汽笛发出的信号。茅盾《子夜》一:“不错,不错,姑老爷。已经听得(汽船)拉过回声。”
3.
反响,反应。鲁迅《花边文学·论秦理斋夫人事》:“只有新近秦理
斋夫人及其子女一家四口的自杀,却起过不少的回声,后来还出了一个怀着这一段新闻记事的自杀者,更可见其影响之大了。”
4.
做了什么事之后,心里的想法。
编辑本段物理·回声
声波在传播过程中,碰到大的反射面(如建筑物的墙壁等)在界面将发生
反射,人们把能够与原声区分开的反射声波叫做回声。
人耳能辨别出回声的条件是反射声具有足够大的声强,并且与原声的时差
须大于0.1秒。当反射面的尺寸远大于入射声波长时,听到的回声最清楚。即
相隔17米时。
关于回声的应用,声呐装置可谓典型。用回声测海深、测冰山的距离和敌方潜艇的方位,都是由不同功能的声呐装置完成的。
1912年,英国大商船泰坦尼克号在赴美途中发生了与冰山相撞沉没的悲剧。这次大的海难事件引起了全世界的关注,为了寻找沉船,美国科学家设计
并制造出第一台测量水下目标的回声探测仪,用它在船上发出声波,然后用仪
器接收障碍物反射回来的声波信号。测量发出信号和接收信号之间的时间,根
据水中的声速就可以计算出障碍物的距离和海的深浅。第一台回声探测仪于
1914年成功地发现了3千米以外的冰山。实际上这就是现在被广泛应用于国防、海洋开发事业的声呐装置的雏形。
第一次世界大战时,德国潜水艇击沉了协约国大量战舰、船只,几乎中断
了横跨大西洋的海上运输线。当时潜水艇潜在水下,看不见,摸不着,一时横
行无敌。于是利用水声设备搜寻潜艇和水雷就成了关键的问题。法国著名物理
学家郎之万等人研究并造出了第一部主动式声呐,1918年在地中海首次接收到2~3千米以外的潜艇回波。这种声呐可以向水中发射各种形式的声信号,碰到
需要定位的目标时产生反射回波,接收回来后进行信号分析、处理,除掉干扰,从而显示出目标所在的方位和距离。
第二次世界大战期间,由于战争需要声呐装置更趋完善。战后,人们开始
实验使用军舰上的声响探测鱼群。不但测到了鱼群,而且还能分辨出鱼的种类
和大小。人们在此基础上研制出各种鱼探机,极大地促进了渔业的发展。
回声在地质勘探中也有广泛的应用。例如在石油勘探时,常采用人工地震
的方法,即在地面上埋好炸药包,放上一列探头,把炸药引爆,探头就可以接
收到地下不同层间界面反射回来的声波,从而探测出地下油矿。
在建筑方面,设计、建造大的厅堂时,必须把回声现象作为重要因素加以
考虑。在封闭的空间里产生声音后,声波就在四壁上不断反射,即使在声源停
止辐射后,声音还要持续一段时间,这种现象叫做混响。混响时间太长,会干扰有用的声音。但是混响太短也不好,给人以单调、不丰满的感觉。所以设计
师们须采取必要的措施,例如,厅堂的内部形状、结构、吸声、隔声等,以获
得适量的混响,提高室内的音质。
20Hz~20000Hz,人类对声音的感应范围。此外,是超声波。是次声波。0.38~0.72μm,人类对光的感知范围。之外,还有红外线、还有紫外线。
回声定位(动物)
某些动物能通过口腔或鼻腔把从喉部产生的超声波发射出去,利用折回的
声音来定向,这种空间定向的方法,称为回声定位。如“雷达飞兽”蝙蝠能在完全黑暗中,以极快的速度精确地飞翔,从不会同前方的物体相撞。如将它的
耳蒙上,并把嘴堵上,则失去避免与物体相撞的本领。经高频脉冲检测装置测量后,证实蝙蝠在飞行时,喉内产生并能从通过口腔发出人耳听不到的超声波脉冲。人类至多能听到频率为20千赫的声音,而有的蝙蝠能发出和听到100千赫的声音。当遇到食物或障碍物时,脉冲波会反射回来,蝙蝠用两耳接受物体的反射波,并据此确定该物体的位置,并可从两耳分别接受到回波间的差别,来辨别物体的远近、形状及性质;物体的大小则由回波中的波长区别出来。大部分蝙蝠能用舌头颤动发音,有些则发出尖的鸣叫声,还有一些能由鼻孔透出声音。它们都有助于蝙蝠确定回波的方向,来决定自己要前进,还是转弯。蝙蝠在空中能利用超声波来“导航”,就能迅速准确捕捉飞虫。此外,某些海洋哺乳类能在水下发出频带很宽的声波,甚至高达30万赫。如齿鲸、海豚,能借助于附近陆地对声音的反射,用回声定位来测定方向,得知物体或海岸的位置。某些海豹、海狮也能发出水下超声波。