Υπέρηχοι, μια μορφή ήχων που δεν τους ακούμε αλλά μας προσφέρουν σιωπηρά αναρίθμητες εφαρμογές.



Σχετικά έγγραφα
Ηλεκτρομαγνητικά Διαδίδονται στο κενό

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( ) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

Κεφάλαιο 5 ο : Μηχανικά Κύματα

Ηχητικά κύματα Διαμήκη κύματα

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Amplitude Mode, A - Mode

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική

ΟΠΤΙΚΟΠΟΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ CYMATICS

Βασική Κατηγοριοποίηση Αισθητήρων Γιώργος Βασιλείου

ΚΥΜΑΤΑ 1. Νίκος Κανδεράκης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ο ΜΑΘΗΜΑ

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.

ΚΥΜΑ ΗΧΟΣ ΙΑΘΛΑΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

Θεωρία Κεφάλαιο 4 ο Γ Λυκείου Doppler

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER. στην οποία ο ήχος μπορεί να ανακλαστεί.

Διαγώνισμα 1 Α στα Μηχανικά κύματα

Δίνεται η ταχύτητα του ήχου στον αέρα. [705,5Hz, 714Hz, 336/697,2m, 332/697,2m, 709,75Hz, 8,5Hz]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 04 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διάρκεια: 3 ώρες ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές

1. Η συχνότητα αρμονικού κύματος είναι f = 0,5 Hz ενώ η ταχύτητα διάδοσης του υ = 2 m / s.

Κανονικη Εξεταστικη

Κεφάλαιο 2 ο Ενότητα 1 η : Μηχανικά Κύματα Θεωρία Γ Λυκείου

( )! cos (" t + # ) Στάσιμα κύματα. y(x,t) = A[ cos( kx!" t)! cos( kx + " t) [ ( ) + cos (" t + # + $ )] = 0. y(0,t) = A cos!

Θέμα 2 ο. Δίνεται Κ ηλ = Ν m 2 /C 2 και επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης 10 m/s 2.

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Υπέρηχοι Παραγωγή και ανίχνευση Πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο Κυματικά φαινόμενα Μηχανισμοί στη βιολογική επίδραση Ιατρικές Εφαρμογές Θεραπευτικές και

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Θέμα «Το Τεχνικό Μέρος του Ραδιοφωνικού Πομπού» Σχολικό Έτος : o Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης Τάξη Α

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 3 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Physics by Chris Simopoulos

Φαινόμενο Doppler (Γ. Μ.) Φαινόμενο Doppler. Φαινόμενο Doppler είναι η διαφορά των συχνοτήτων που μετρούν οι παρατηρητές

Φυσική για Μηχανικούς

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30

Φυσική για Μηχανικούς

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τέλος όταν τα κύματα 'χτυπήσουν' την κεραία λήψης, το σήμα λαμβάνεται και έπειτα αποκωδικοποιείται πίσω στην αρχική μορφή δεδομένων

ΕΙΔΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

Διαγώνισμα Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο και 5 ο

Φυσική για Μηχανικούς

β. δημιουργούνται από πηγή η οποία ταλαντώνεται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης.

ΟΕΦΕ 2009 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1 4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

2-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2-2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Φυσική για Μηχανικούς

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΥΜΑΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 3 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019: ΘΕΜΑΤΑ

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής!

ΔΙΑΔΟΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. Εξοικείωση με πειραματικές συσκευές υπερήχων και μελέτη της διάδοσης του ήχου:

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «[Το φαινόμενο Doppler]»

Παρουσίαση μέσων Φυσικοθεραπείας Ι (φυσικά μέσα και τεχνολογίες)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΥΕ η ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΘΕΜΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

Πυθαγόρειο θεώρημα στο τρίγωνο ΣΠ 1 Π 2 : r 1 ² = Π 1 Π 2 ² + r 2 ²

Φυσική για Μηχανικούς

Ιατρική Υπερηχογραφία: Φυσικές αρχές και οργανολογία

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Το πιο μικρό και συμπαγές LASER μεγάλης ισχύος για την φυσικοθεραπεία και την φυσική αποκατάσταση

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 1. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Α2. Στο φαινόμενο Doppler για πηγή και παρατηρητή που μπορούν να κινούνται στην ίδια

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα

Σ Α Β Β Α Ϊ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η. ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρ. Σµύρνης 3, Πλ. Νέου Παγκρατίου τηλ:210/ /

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΘΕΜΑ Β. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙV. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα II

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

υ = 21 s ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1. (Εφαρμογές του φαινομένου Doppler)

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μάθημα Ακουστικής. Νικόλαος Παλληκαράκης Καθ. Ιατρικής Φυσικής ΠΠ

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Φυσική για Μηχανικούς

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ KUNDT

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 «Κυμάνσεις» Μαρία Κατσικίνη users.auth.gr/~katsiki

ΜΑΘΗΜΑ - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ

Transcript:

1 ο Λύκειο Ευόσμου Τμήμα: Β 5 Σχολικό έτος: 2013-2014 Β Τετράμηνο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Υπέρηχοι, μια μορφή ήχων που δεν τους ακούμε αλλά μας προσφέρουν σιωπηρά αναρίθμητες εφαρμογές. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

H ιστορία, η εξέλιξη και η εφαρμογή των υπερήχων ανά τα έτη. ΟΜΑΔΑ: Οι Ακατανόμαστοι ΤΜΗΜΑ: Β5 ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: Σοφία Στάικου, Έλενα Τομπουλίδου, Λίζα Σουπλή, Έλτον Τσότα, Κώστας Τζιώλης, Ευαγγελία Στρουμπάκη ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. Παπαγεωργίου

ΜΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Η πρώτη χρήση των υπερήχων έγινε το 1826 από τον φυσικό επιστήμονα Jan- Daniel Colladon που χρησιμοποίησε τον θαλάσσιο κώδωνα. Ο Jan- Daniel Colladon με πειράματα απέδειξε πως ο ήχος ταξιδεύει πάνω από τέσσερις φορές πιο γρήγορα στο νερό από ότι στον αέρα. Μέχρι το 1880 με την συμβολή πολλών λαμπρών επιστημόνων θεμελιώθηκαν οι αρχές της μετάδοσης και ανάκλασης των ηχητικών κυμάτων και οι ανάλογες μαθηματικές εξισώσεις.

SOΝΑR Υποθαλάσσια συστήματα ανίχνευσης Χρησιμοποιήθηκαν το Β Παγκόσμιο Πόλεμο για την πλοήγηση υποβρυχίων Αποσκοπούν: 1. Ανίχνευση διαφόρων υποβρυχίων σκαφών 2. Ακουστική χαρτογράφηση του βυθού 3. Υποθαλάσσιες επικοινωνίες

SONAR Συχνότητα εκπομπής: Προσδιορίζει την ποιότητα με την οποία μεταφέρονται οι πληροφορίες του ανακλώμενου σήματος sonar στην οθόνη μας. Τα sonar εκπέμπουν σε συχνότητες μεταξύ 50KΗz και 300KΗz

ΥΔΡΟΦΩΝΟ Μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη λήψη ηχητικών κυμάτων (πίεσης) μέσα στο νερό. Ο συνηθέστερος τύπος αισθητήρα στα υποβρύχια. Λειτούργησαν με ηχητικά κύματα υψηλής συχνότητας περί τα 150ΚΗz τα οποία χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα στην κατασκοπεία πλοίων και υποβρυχίων.

ΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Εστιάζεται στην διάγνωση Θεραπευτικές μορφές

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗΝ Υπερηχοτομογραφία ΙΑΤΡΙΚΗ Υπερηχογραφήματα: Προγεννητικά Κοιλίας

Συσκευές με υπερήχους Καθαρισμού: Αφαιρεί τους επίμονους ρίπους με τη δημιουργία φυσαλίδων. Σπηλαίωση

Εντομοαπωθητικά: Απωθούν διάφορα έντομα με δυνατούς υπέρηχους που εκπέμπουν.

Οι υπέρηχοι στα ζώα Μερικά από τα ζώα που επικοινωνούν με υπερήχους είναι: Δελφίνια Νυχτερίδες Φάλαινες

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: U= a*t ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: ΤΑΣΕΛΗ ΑΣΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑ ΤΑΡΙΦΑ ΑΝΝΑ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΓΙΟΥ

ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΕΙΝΑΙ : Μία μορφή ενέργειας Αποτελείται από μηχανικές ταλαντώσεις Οι συχνότητες των μηχανικών ταλαντώσεων είναι υψηλότερες από το ακουστικό εύρος Μεταφέρουν ενέργεια στον χώρο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ) Μια ματιά στον τύπο.. 1 c ( 2 K ) p Οπού c= ταχύτητα διάδοσης υπερήχων, p= πυκνότητα, K= μέσο διάδοσης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ήχοι : Διαμήκη ελαστικά κύματα που δημιουργούνται από τη περιοδική μεταβολή της πυκνότητας του υλικού μέσου, εντός του οποίου διαδίδονται. Διακρίνονται σε: 1. Υπόηχους (f<20 Hz) 2. Ακουστικούς ήχους (20Hz < f < 20KHz) 3. Υπέρηχους ( f> 20KHz)

Ενέργεια ανά μονάδα χρόνου που διαδίδεται μέσα από μία μοναδιαία επιφάνεια κάθετη στη διεύθυνση του κύματος. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου σε ένα υλικό δίνεται από τον παρακάτω τύπο: C Όπου Ε= το μέτρο της ελαστικότητας, Και d= πυκνότητα του υλικού d Ένταση υπερήχων είναι η ενέργεια ανά μονάδα χρόνου που διαδίδεται μέσα από μία μοναδιαία επιφάνεια κάθετη στη διεύθυνση του κύματος. Αλλά ισχύει όπως είδαμε και πριν : c 1 K ( ) 2 p

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DΟPPLER Ονομάζεται. η παρατηρούμενη αλλαγή στη συχνότητα και το μήκος κύματος,ενός κύματος από παρατηρητή που βρίσκεται σε σχετική κίνηση με την πηγή των κυμάτων Το τελικό φαινόμενο Ντόπλερ προκύπτει είτε από την κίνηση του παρατηρητή, είτε από την κίνηση της πηγής, είτε και των δύο, ως προς το μέσο διάδοσης.

Για κύματα που διαδίδονται μέσα σε ένα υλικό η σχέση παρατηρούμενης συχνότητας και πραγματικής συχνότητας δίνεται από τον παρακάτω τύπο: Όπου u: ταχύτητα διάδοσης κύματος : ταχύτητα του παρατηρητή ως προς το μέσο διάδοσης : είναι η ταχύτητα της πηγής ως προς το μέσο διάδοσης

Κατά το φαινόμενο Doppler δεν αλλάζει η συχνότητα του εκπεμπόμενου κύματος αλλά η συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής Πηγή ακίνητηπαρατηρητής κινούμενος Πηγή κινούμενηπαρατηρητής ακίνητος Κινούμενη πηγή και παρατηρητής

EΦΑΡΜΟΓΕΣ DOPPLER

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ: Χρησιμοποιούνται στον τομέα της διάγνωσης Εφαρμογή και στον θεραπευτικό τομέα Εισαγωγή των υπερήχων στην φυσιοθεραπεία ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Σφάλματα διακριτικής ικανότητας Σφάλματα κατεύθυνσης Σφάλματα εξασθένησης Speckle Σφάλματα άλλης προέλευσης

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ

Η κατάχρηση των υπερήχων όμως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όπως τα παρακάτω: Αποβολές Πρόωρος τοκετός Αύξηση ποσοστού καισαρικών τομών Αύξηση ποσοστού παρουσίασης αυτισμού Εμφάνιση δυσλεξίας Μειωμένο βάρος γέννησης Όλα τα παραπάνω έχουν ως σκοπό απλώς να επιστήσουν την προσοχή στην χρήση των υπερήχων

Μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι οι νευρολογικές διαταραχές, διαταραχές στην συμπεριφορά, αναπτυξιακές, ανοσολογικές, αιματολογικές αλλαγές και μείωση του σωματικού βάρους μπορεί να προκύψουν από την έκθεση σε υπερήχους Παρόλα αυτά καμία χώρα δεν έχει κάνει κάτι για να αλλάξει την τρέχουσα κατάσταση

Ιατρική & Αισθητική εξέλιξη των υπερήχων Από τις μαθήτριες: Στέπκου Ελεονόρα Τούμπα Χρυσάνθη Τσάπανου Ευτυχία Τσάπανου Θωμαή

Τι είναι το υπερηχογράφημα; Ανώδυνη, ακίνδυνη και φιλική εξέταση. Λεπτομερείς πληροφορίες για το ανθρώπινο σώμα. Επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειάζεται.

Που γίνονται τα υπερηχογραφήματα; Νεφρά Θυροειδής Καρδιά Μαστός Τράχηλος Προστάτης Όρχεις Πέος Ουροδόχος κύστη

1 ο τρίμηνο: Προβλήματα και ανωμαλίες Προσδιορισμός ηλικίας κύησης Εγκυμοσύνη

Υπέρηχοι στην αισθητική Φυσική μέθοδος διείσδυσης στην επιδερμίδα Εφαρμογή των υπερήχων Δύο σημαντικές ενέργειες μηχανική θερμική 1.Ενεργοποίηση μεταβολισμού των κυττάρων 2.Διευκόλυνση διείσδυσης δραστικών ουσιών σε υδατοδιαλυτό μέσο 3.Βελτίωση της μικροκυκλοφορίας 4.Αυξημένη διαπερατότητα των δερματικών ιστών.

Παράγοντες των υπερήχων Απορροφητικότητα Διεισδυτικότητα Αντανάκλαση Αντανάκλαση Συχνότητα Διάθλαση

Που χρησιμοποιούνται; Στο σώμα Μέθοδοι αδυνατίσματος MIRABELLA LINFA SYSTEM RF REALE INFRA BODY SYMBOL CUERPO F. CAVITATION Στο πρόσωπο LIFTING χωρίς νυστέρι BELLEZA FACE STIRAMENTO MESOTHERAPY FIGURA RF FACE FREQUENCY CAVITATION ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ SONY

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ: Τσαλή Νικόλαο Τύπο Πέτρο Σπυριάδη Χαράλαμπο Σιώσιο Γιώργο

Απλός πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας υπερήχων Πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας υπερήχων ενσωματωμένος σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα.

Αισθητήρας υπερήχων για την μέτρηση στάθμης υγρών. Αισθητήρας υπερήχων PING που μετράει απόσταση.

Ψηφιακή απεικόνιση για τον τρόπο λειτουργίας ενός αισθητήρας παρκαρίσματος.

.

Εφαρμογή υπερήχων με τη κατασκευή υπερηχητικού κουδουνιού

Εισαγωγή Η αφορμή για την εργασία ήταν η εντολή του κύριου διευθυντή Μακάριου στον καθηγητή κύριο Παπαγεωργίου και στους μαθητές, να κατασκευαστεί σχολικό κουδούνι με υλικά που ήδη υπάρχουν στο εργαστήριο.

Πλεονεκτήματα 1) Να αποφύγουμε την καλωδίωση. 2) Επειδή το ο διακόπτης του κουδουνιού βρίσκεται πολύ κοντά στο εργαστήριο φυσικών επιστημών όπου πραγματοποιούνται πολύ ευαίσθητες μετρήσεις, κάθε είδους κουδούνι με ηλεκτρομαγνητική σύνδεση θα προκαλούσε παρεμβολή και αλλοίωση των μετρήσεων, ενώ αντίθετα ένα κύμα υπερήχων διαδίδεται χωρίς καμία παρεμβολή σε ευαίσθητα μηχανήματα.

Μια πρωτότυπη κατασκευή Αναζητήσαμε εάν υπάρχει ήδη εφαρμογή υπερήχων σε κουδούνι και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι μια πρωτότυπη εργασία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ

Πομπός Αρχικά ο πομπός χρειαζόταν ενίσχυση ώστε να καλυφθεί η προαπαιτούμενη απόσταση μεταξύ αυτού και του δέκτη. Χρησιμοποιώντας πύλες αναστροφείς των οποίων η ιδιότητα είναι να δίνουν ενισχυμένο ρεύμα. Σύμφωνα με το δίπλα σχέδιο. Καταφέραμε να βελτιώσουμε το πλάτος του σήματος του πομπού κατά 50 %.

Η τελική μορφή του πομπού :

Δέκτης Εκτός από τον πομπό ενίσχυση επίσης χρειαζόταν και ο δέκτης. Με τη χρήση τελεστικού ενισχυτή καταφέραμε να ενισχύσουμε το σήμα και χρησιμοποιήσαμε φίλτρο υπερήχων ώστε να λαμβάνουμε μόνο τη συχνότητα των 40 khz στην οποία εκπέμπουμε και να μην έχουμε παρεμβολές.

Η τελική μορφή του δέκτη :

Ευχαριστήρια Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου ο οποίος καθ όλη την διάρκεια της εργασίας μας παρείχε την πολύτιμη βοήθεια του, πληροφορίες, τον χώρο εργασίας μας, καθώς και τα υλικά με τα οποία δουλέψαμε. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Εμμανουηλίδη Αντώνη για την βοήθεια του