華慶富
無論是步入窗明幾凈的教室,還是走進裝修一新的新房,在太陽光或者燈光的照射下,窗戶玻璃、地板磚都會顯得閃亮耀眼。此時此刻你想到的一定是“光的反射”這四個字。不過當你走進高大寬敞的地下車庫或地下防空設施時,有時會聽到自己說話的回聲,此時你會不會想到“聲音的反射”呢?
聲音和光有著同樣的反射現(xiàn)象,規(guī)律也非常相似,并且也是一種常見的現(xiàn)象。請你回憶一下夏天雷雨將至時的情景,漫天的烏云如同馬群一樣在高空中飛速奔跑,一陣陣雷聲連綿不斷地傳到你的耳朵里,或許膽小的人還會邊驚叫邊急忙用雙手捂住耳朵呢!實際上一次閃電只應該伴有一次雷聲,因為閃電和雷聲是同時發(fā)生的,但是當你看到一次閃電之后,為什么卻能間隔地聽到幾次雷聲呢?原因很簡單,和閃電一起產生的那一聲雷聲,在向你傳播的過程中,會遇到不同的云塊,于是雷聲就在不同的云塊上發(fā)生多次反射。因為云塊與你的角度不一樣,所以反射過來的聲音到達你耳朵的時間也是不一樣的,于是見證奇跡的時刻到了:明明是一次雷聲,卻搖身一變成了連綿不斷的雷聲!下面我們就一起探究一下聲音的反射現(xiàn)象吧!
在家里找出兩把傘,我們一起來做一個關于“反射聚音”的實驗。如圖1所示,在右邊傘的A點掛一塊機械手表,當你的耳朵位于左邊沒有放傘的B點時,是聽不到表針走動的聲音的??墒侨绻惆蚜硪话褌惴旁谧筮厛D示位置后,再次將耳朵放到B點,你就會驚訝地發(fā)現(xiàn),這一次竟然聽到了手表的嘀嗒聲!
原因是這樣的:聲音在傳播過程中遇到障礙物時,與光一樣會被反射回來,這在物理學上叫回聲,而回聲產生的原理與光學中反射現(xiàn)象的原理類似。聲音傳播時,是通過波的形式以聲源為球心向四周空間傳播,聲音的能量很快分散開,離聲源越遠,響度越小。以光的反射現(xiàn)象中凹面鏡對光的會聚作用為例來說,聲音在遇到凹面鏡一樣的A傘面時,不但能被傘面反射,而且反射時也能聚起來,變成平行向傘B傳播的聲波,這部分聲波到達傘面后,又被凹面鏡一樣的傘面二次反射,此次反射的結果使得平行傳播的聲波匯聚在類似于凹面鏡焦點的B點,這樣一來原本已經被會聚過一次的聲音再次被更大程度地會聚,于是A點發(fā)出的分散的聲音能量又集中了起來,而B點就是能量集中點,耳朵在此點聽到的聲音響度便變大了。
找一個細長光滑的飲料瓶,切掉頸部以上部分,在剩下的圓筒內墊上一層棉布之類的松軟物體,在此物體上放一塊機械表,耳朵靠近圓筒口正上方10cm處,能清晰地聽見表針走動的聲音。接下來如果將耳朵水平移動離開圓筒口一段距離后,到達如圖2(甲)所示位置,此時恰好聽不見表針走動的聲音。這是因為表針走動的聲音沿著豎直的圓筒向上傳播了,所以沒有聲音傳播到耳中,當然就聽不到聲音了。如果我們再在圓筒口正上方10cm處安放一塊平面鏡,仔細調整平面鏡的角度,直到眼睛能從鏡子里看到表,如圖2(乙)所示,此時耳朵又能清晰地聽見表的指針轉動的聲音,說明聲音能像光一樣反射!
我們還可以利用這個裝置探究聲音的反射效果與反射面材料的關系。只要用其他材料(比如海綿板代替平面鏡),就會發(fā)現(xiàn)聽見的聲音明顯減弱,這說明海綿板吸收聲音的能力強于玻璃板,而反射聲音的能力弱于玻璃板。這又與光的反射規(guī)律相似:玻璃板光滑,海綿板粗糙,因此玻璃板發(fā)生鏡面反射,聲音大(光線強),海綿板發(fā)生漫反射,聲音小(光線弱)。
圖3所示的是馳名中外的北京天壇,它是明清兩代皇帝祈谷、祈雨、祈天的地方。當人站在圓形圍墻內附近說話時,可以在圍墻的任何位置聽到。這是因為聲音經過圓形圍墻的多次反射,可以沿著圓形圍墻到達墻的任何一個地方!
如圖4所示,人站在天壇的圜丘半徑為11.5m的中央臺上說話,會感到聲音特別洪亮。原因是這樣的:圜丘第三層臺面實際并不平,臺面中心略高,四周微微向下傾斜,人在臺中心喊叫一聲,傳向四周的聲音有一部分被四周的石欄桿反射,射到稍有傾斜的臺面后又反射到臺中心。而圜丘第三層半徑僅11.5m,從發(fā)聲到回聲返回中心所需時間只有0.068秒,所以回聲跟原來的聲音混在一起,分辨不清,只覺得聲音格外響亮,并且還會使人覺得似乎有聲音從地下傳來。
1.測量距離??茖W家在南極洲發(fā)現(xiàn)了一個隕石凹坑,形狀如圓形平底鍋,如圖5所示,科學家請小明在圓心A點大喊一聲,同時測量出4秒后聽到回聲,于是他們經過一番計算后確認,該圓坑直徑為1360m!神奇嗎?說穿了其中的道理就不神奇了!因為空氣中聲速為340m/s,聲音從A點到凹坑壁再到A點傳播路程等于圓坑半徑的2倍(直徑),即直徑d=s=vt=340m/s×4s=1360m。
2.測速。周末,小明爸爸開車帶小明到郊外游玩。當小汽車進入超聲波測速儀監(jiān)控區(qū)域時,測速儀每隔1s發(fā)出一次信號,如圖6所示。測速儀從第一次發(fā)出信號到接收該信號用時0.4s,從第二次發(fā)出信號到接收該信號用時0.3s。據(jù)此測速儀就能計算出小汽車的速度!
3.超聲波指紋識別。自從手機上使用指紋識別以來,指紋識別技術已經成為智能手機上的標配。最近科學家又開發(fā)了一種新的指紋識別技術——超聲波指紋識別。如何利用超聲波識別指紋?如圖7所示,放大手指局部可以發(fā)現(xiàn),其表面是凹凸不平的。將手指按在超聲指紋識別系統(tǒng)上,系統(tǒng)發(fā)出超聲波遇到手指上A、B、C、D、E 5個位置,測得回收信號的時間分別為0.30ms、0.36ms、0.30ms、0.36ms、0.26ms。由s=vt可知,速度一定時,時間越長通過的路程越遠,因為0.36ms>0.30ms>0.26ms,所以sB=sD>sA=sC>sE,即B、D到系統(tǒng)的距離是相同的(最遠),而離系統(tǒng)最近的是E,A、C在中間且與系統(tǒng)的距離相等,因此,該指紋的形狀如圖7所示。系統(tǒng)將此圖與存儲的指紋進行比對,就能識別出其主人是誰了。
(編輯 文 墨)