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发声的物体都伴有振动现象; 音调、响度和频率是乐音的三个特征; 声不能在气体、液体中传播; 在教室周围植树不能控制噪声.
内部回声均匀,可有“结中结”现象 常伴有侧方声影等良性征象 对周围管道多无明显挤压或推移征象 大多边界不清晰 多数为低回声
声音的强弱由声源振动的频率决定 声音在真空中传播速度是340m/s 人耳听觉频率范围是20Hz-2000Hz 深夜跳广场舞时将音量调小是在声源处减弱噪声
由声襞及声韧带、声带肌等构成声带 活体上呈苍白色 位于前庭襞下方 两侧声襞之间的裂隙称声门裂
A B. C D. 8.关于图中四点的位置描述正确的是( ) A.A点(0°,60°W.) B.B点(40°N.,110°E.) C.C点(40°S.,80°W.) D.D点(23.5°S.,140°E.) 9.关于图中四点说法正确的是( ) A.A点和B.点每年都有两次太阳直射现象 B.B.C.两点都位于热带 C.C点没有太阳的直射现象 D.D点位于中纬度
聚焦区超声束会出现变细现象 聚焦后其近场区声能分布变得均匀一致 远场区非聚焦部分分散现象依然存在 聚焦可减少远场声束扩散 聚焦可改善图像的横向或侧向分辨力
声音可以在真空中传播 “女高音”中的“高”描述的是响度 赫兹(HZ)是振幅的单位 声音在固体中的传播速度一般比在液体中大
只要物体振动,我们就一定能听到声音 不论是固体、液体还是气体都能传播声音 航天员在月球上可以直接交谈 声音在空气中比在固体中传播得快
聚焦声束仅能提高横向分辨力 聚焦声束仅能提高侧向分辨力 聚焦声束可以消除旁瓣区声能分布不均匀的现象 聚焦后声束形状和大小总体来说比较规则 声透镜聚焦可改善聚焦区的横向分辨力
聚焦声束仅能提高横向分辨力 聚焦声束仅能提高侧向分辨力 聚焦声束可以消除旁瓣区声能分布不均匀的现象 聚焦后声束形状和大小总体来说比较规则 声透镜聚焦可改善聚焦区的横向分辨力
此时能观察到明显的衍射现象
如果将孔AB扩大,有可能观察不到明显的衍射现象
挡板前后波纹间距离相等
如果孔的大小不变,使波源的频率增大,能更明显地观察到衍射现象
通常体液声衰减小于软组织 肌腱、瘢痕的声衰减明显 肝、肾、肌肉的声衰减属中等程度 皮下脂肪组织的声衰减较少 骨的声衰减程度很低
甲图中小孔成的是倒立的虚像 乙图中凹透镜可以矫正近视眼 丙图中白光通过三棱镜会分解成多种色光 丁图中漫反射的光线遵循光的反射定律
甲图中小孔成的是倒立的虚像 乙图中凹透镜可以矫正近视眼 丙图中白光通过三棱镜会分解成多种色光 丁图中漫反射的光线遵循光的反射定律
聚焦区超声束会出现变细现象 聚焦后其近场区声能分布变得均匀一致 远场区非聚焦部分分散现象依然存在 聚焦可减少远场声束扩散 聚焦可改善图像的横向或侧向分辨力
正确运用声影伪像对识别结石有很大帮助 有结石,后方必有声影 小结石的后方可不出现声影 边缘模糊的声影常是气体反射或是“彗星尾”征的伴随现象 当声束遇到强反射或声衰减程度很高的物质时,远方声能显著减低,出现条状无回声区即声影
雾的形成是液化现象,吸收热量 露的形成是熔化现象,放出热量
一切正在发声的物体都在振动 振动停止后,发声体仍发声 声音在真空中可以传播 声音只能在空气中传播
能从不同乐器中分辨出小提琴的声音主要是因为响度不同 太空中宇航员能对话,说明声音可在真空中传播 “倒车雷达”是利用次声波传递信息 发音的音叉将乒乓球弹开,说明发声的物体在振动