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丘月 《大科技.科学之谜》2009,(2):26
你想知道海洋深处会有什么声音吗?也许你要说.肯定会有海底动物的窃窃私语声,那么除此之外呢?美国俄勒冈州纽波特太平洋环境实验室的声学监测小组发现.海洋深处的声音频率通常很低.有的借助特殊声学仪器才听得见。研究者们已经可以分辨各种鲸类、船只发出的声音.以及地震的声音.但是还有些声音却难以确定来历。 相似文献
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你平时一定听过弦乐、管乐,但你听过水乐吗?哈哈,没听过吧?今天咱们就来演奏一曲独特的水乐吧!小实验准备8个葡萄酒杯,杯子最好是一模一样的。在每个杯子里倒入一定量的水,然后把玻璃杯在桌上排成一排,用铅笔轻轻地敲击每个杯子的边缘,这时你听到了什么?你会发现,每个杯子发出的声音都不一样。杯子里的外越少,发出的声音越高。如果连续地敲击这些杯子,就能形成一首美妙的乐曲了。为什么会这样呢?实验揭秘道理很简单:这是因为振动的频率(每秒钟振动的次数)与物质的质量有关。物质的质量越大,发出的声音越低。你敲击玻璃杯的边缘时,杯子会发生… 相似文献
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日本研究人员发明了一种通过声音发现司机疲劳状况的系统,它可以在人感觉疲劳20分钟之前发现,提醒司机休息,从而预防交通事故的发生。这是日本电子航法研究所研究人员发明的一套系统。它只要录制数秒人的声音,1分钟内就可以判断出人的疲劳或精神紧张程度。人在疲劳时,声音的频率变化会出现某种紊乱,对“紊乱”的声音进行数据化处理并分析,就可以得出疲劳数值。 相似文献
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许春顺 《大科技.科学之谜》2005,(5):1-1
如果我们看到一个苹果落到果园里,我们会被它浓郁的果香和美丽的深红色所吸引,还会看着它从树枝上直落到地面,听着它在草地上滚动的声音。这是我们对世界的感官认识,即直接和本能的认识。但是,我们也能够在更抽象更深入的层次上考虑苹果的下落。借助于对牛顿定律和数学规律的认识,我们可以精确计算出苹果下落中连续的轨迹、它接触地面的时间、在撞击时将达到的速度,并用精确的测量核对这一切。这是我们对世界的智力认识,即非直接的、经过思考的认识。感官认识和智力认识是人类认识世界的两种基本方式,但这两种认识是彼此分开进行的,相互之间… 相似文献
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王留 《大科技.科学之谜》2002,(4)
你有没有注意过:太阳系里几乎所有天体包括小行星都自转,而且都按照右手定则的规律自转。也就是说:太阳系是个“右撇子”。如果你对宇宙中的天体进行近一步的研究,你会发现:绝大多数天体的公转都是右手定则,仅有少数星体是“左撇子”。这是为什么呢?让我们来听一听宇宙学家们的解释:太阳系形成之初,它的前身是一团密云,受某种能量驱使,使它彼此相吸,这个吸积过程,使密度稀的逐渐变大,使无序状态变成有序状态。原始太阳星云中的质点最初是横冲直撞的,由于彼此相吸,质点聚合,密度逐渐变大,这个过程加速了原始星云的吸积过程… 相似文献
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