音波は、音声や音楽を介したコミュニケーションに使用されるため、私たちの日常生活の一部です。 声道を使用してさまざまな種類の音を生成する能力と精神的能力を組み合わせることで、複雑で効率的な話し言葉を作成することができました。
したがって、音波を介して情報を伝達する能力により、人間は音を出すためのスキルと楽器の両方を開発したと言えます。 すでに述べたように、可聴音は通信に使用されますが、非可聴音は、主に超音波の形で、工学、基礎科学、および医学においていくつかの用途があります。
のパルス 超音波 それらは、便利な電流が流れると振動する可能性のある特殊な水晶(純水晶など)によって生成されます。 このようにして、数MHzの周波数で数百万分の1秒しか持続しない超音波パルスを生成することが可能です。
超音波は可聴音波と同じように伝播します。 それらは、すべての波と同様に、反射、屈折、回折、干渉のすべての現象を経験します。
超音波パルスを材料に送ることにより、それは部分的に反射されます 密度の変化や媒体自体の欠陥など、媒体の不連続性を見つけます。 材料。 超音波を鉄の棒に送ると、 製造上の欠陥がある場合、この波は不連続性に部分的に反映され、 レシーバー。
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パルスの開始からその戻り(エコー)までの時間を測定することにより、障害の深さと寸法を決定できます。 この測定システムは、鋼管、エンジン部品、建物や橋の構造物の亀裂を検出するために工業的に使用されています。
医学では、超音波は妊婦の心臓病や予防検査の診断に広く使用されています。 コンピュータの助けを借りて、システムはすべての方向に超音波を送信し、さまざまな種類の組織や骨に反射された信号を検出します。 このようにして、胎児の画像を取得することが可能である。 新しい技術は、超音波によって得られたいくつかの画像から赤ちゃんの三次元画像を記録することができます。
ドミティアーノ・マルケス
物理学を卒業
学校や学業でこのテキストを参照しますか? 見てください:
SILVA、Domitiano Correa Marquesda。 "超音波"; ブラジルの学校. で利用可能: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/ultrassom.htm. 2021年6月27日にアクセス。