Ультразвук
Ультразвук в природе
Летучие мыши, использующие при ночном ориентировании эхолокацию, испускают
при этом ртом (кожановые — Vеsperti+ 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.
    При локализации летучими мышами
     предметов, например, вертикально
     натянутых нитей с диаметром всего
  0,005 — 0,008 мм на расстоянии 20см
           (половина размаха крыльев),
       решающую роль играют сдвиг во
    времени и разница в интенсивности
     между испускаемым и отраженным
         сигналами. Подковоносы могут
  ориентироваться и с помощью только
          одного уха (моноурально), что
    существенно облегчается крупными
    непрерывно движущимися ушными
             раковинами. Они способны
 компенсировать даже частотный сдвиг
  между испускаемыми и отражёнными
  сигналами, обусловленный эффектом
Доплера (при приближении к предмету
  эхо является более высокочастотным,
               чем посылаемый сигнал).
Понижая во время полёта
эхолокационную частоту
таким образом, чтобы
частота отражённого
ультразвука оставалась в
области максимальной
чувствительности их
«слуховых» центров, они
могут определить скорость
собственного перемещения.
У ночных бабочек из
семейства медведиц
развился генератор
ультразвуковых помех,
«сбивающий со следа»
летучих мышей,
преследующих этих
насекомых.
Не менее умелые
навигаторы — жирные
козодои, или гуахаро.
Населяют они горные пещеры
        Латинской Америки — от
     Панамы на северо-западе до
       Перу на юге и Суринама на
         востоке. Самый большой
          подарок природы — это
            способность гуахаро к
 эхолокации. Живя в кромешной
   тьме, жирные козодои, тем не
          менее, приспособились
  виртуозно летать по пещерам.
           Они издают негромкие
     щёлкающие звуки, свободно
  улавливаемые и человеческим
ухом (их частота примерно 7 000
    Герц). Каждый щелчок длится
   одну-две миллисекунды. Звук
       щелчка отражается от стен
 подземелья, разных выступов и
  препятствий и воспринимается
                   чуткой птицей.
Использование
ультразвука
Ультразвук широко
используется в
современном мире. С его
помощью осуществляют
резку металла ,
приготавливают смеси,
его применяют в
биологии для изучения
клетки.Его применяют
для
очистки(ультразвуковые
ванны ) и для
эхолокации(проводится
для обнаружения
косяков рыб.
Применяется он и в
расходомерии (контроль
расходов и учета воды и
тепла в промышленности

More Related Content

PPT
по лесным тропинкам 2
PDF
Рептилии
PPTX
А знаете ли вы, что...
PDF
PDF
PPT
многообразие паукообразных1ppt
PPT
Artjom spinozavry
по лесным тропинкам 2
Рептилии
А знаете ли вы, что...
многообразие паукообразных1ppt
Artjom spinozavry

What's hot (13)

PPSX
Sonja.ppt
PPTX
Strekozy
PPT
змеи, даша зятькова
PPT
нейронаука лекция 5 слуховое восприятие
PPT
членистоноги
PPT
Земноводные
PPT
Органы чувств насекомых
PPTX
бесхвостые земноводные
PPTX
4uk4y
PPTX
класс земноводные
PPT
Характеристика класса пресмыкающиеся
Sonja.ppt
Strekozy
змеи, даша зятькова
нейронаука лекция 5 слуховое восприятие
членистоноги
Земноводные
Органы чувств насекомых
бесхвостые земноводные
4uk4y
класс земноводные
Характеристика класса пресмыкающиеся
Ad

Viewers also liked (8)

PPTX
Русская живопись
PPTX
В. А. Тропинин
PDF
10302 教育訓練課程講義 最小統計區之探討
PDF
議題一:資安宣導與推廣
PDF
竹山馬拉松
PDF
2.botnet 追蹤實例與防護重點
PPT
Москва
PPTX
Ароматерапия
Русская живопись
В. А. Тропинин
10302 教育訓練課程講義 最小統計區之探討
議題一:資安宣導與推廣
竹山馬拉松
2.botnet 追蹤實例與防護重點
Москва
Ароматерапия
Ad

More from Nastia Moreva (20)

PPTX
Суспензии
PPTX
Музыка Великой Отечественной войны
PPTX
Генетика человека
PPTX
Вильгельм Рентген
PPTX
Вайоминг
PPTX
Биотехнология
PPTX
Танзания
PPTX
Индия
PPTX
World Wide Web
PPTX
Русская наука
PPTX
Урбанизация россии
PPTX
Иван Грозный в кинематографе
PPTX
Нефтяная промышленность
PPTX
Квадратный корень
PPTX
Famous russian artists
PPTX
Religious holidays
PPTX
Глобальные проблемы человечества
PPTX
World Wide Fund
PPT
J. K. Rowling
PPT
Irish dances
Суспензии
Музыка Великой Отечественной войны
Генетика человека
Вильгельм Рентген
Вайоминг
Биотехнология
Танзания
Индия
World Wide Web
Русская наука
Урбанизация россии
Иван Грозный в кинематографе
Нефтяная промышленность
Квадратный корень
Famous russian artists
Religious holidays
Глобальные проблемы человечества
World Wide Fund
J. K. Rowling
Irish dances

Ультразвук

  • 2. Ультразвук в природе Летучие мыши, использующие при ночном ориентировании эхолокацию, испускают при этом ртом (кожановые — Vеsperti+ 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.
  • 3. Механизм этой высокой помехоустойчивости еще неизвестен. При локализации летучими мышами предметов, например, вертикально натянутых нитей с диаметром всего 0,005 — 0,008 мм на расстоянии 20см (половина размаха крыльев), решающую роль играют сдвиг во времени и разница в интенсивности между испускаемым и отраженным сигналами. Подковоносы могут ориентироваться и с помощью только одного уха (моноурально), что существенно облегчается крупными непрерывно движущимися ушными раковинами. Они способны компенсировать даже частотный сдвиг между испускаемыми и отражёнными сигналами, обусловленный эффектом Доплера (при приближении к предмету эхо является более высокочастотным, чем посылаемый сигнал).
  • 4. Понижая во время полёта эхолокационную частоту таким образом, чтобы частота отражённого ультразвука оставалась в области максимальной чувствительности их «слуховых» центров, они могут определить скорость собственного перемещения. У ночных бабочек из семейства медведиц развился генератор ультразвуковых помех, «сбивающий со следа» летучих мышей, преследующих этих насекомых. Не менее умелые навигаторы — жирные козодои, или гуахаро.
  • 5. Населяют они горные пещеры Латинской Америки — от Панамы на северо-западе до Перу на юге и Суринама на востоке. Самый большой подарок природы — это способность гуахаро к эхолокации. Живя в кромешной тьме, жирные козодои, тем не менее, приспособились виртуозно летать по пещерам. Они издают негромкие щёлкающие звуки, свободно улавливаемые и человеческим ухом (их частота примерно 7 000 Герц). Каждый щелчок длится одну-две миллисекунды. Звук щелчка отражается от стен подземелья, разных выступов и препятствий и воспринимается чуткой птицей.
  • 6. Использование ультразвука Ультразвук широко используется в современном мире. С его помощью осуществляют резку металла , приготавливают смеси, его применяют в биологии для изучения клетки.Его применяют для очистки(ультразвуковые ванны ) и для эхолокации(проводится для обнаружения косяков рыб. Применяется он и в расходомерии (контроль расходов и учета воды и тепла в промышленности