下载后可任意编辑我们能听见光主题班会的策划书在1309寝室的精心准备下,我们开展了一次十分有趣的关于科学小普及的班队活动
班队的第一张幻灯片上就亮出十分醒目的却又充满吸引力的七个大字——“我们能听见光吗”
通常习惯下,我们是会用看去感受光的存在而这一次1309将会向我们如何展现去听见光呢
用耳朵听见光亮,再具体点儿就是闭着眼睛,光用耳朵也能知道灯泡亮了还是没亮,而且不需要变身,更不需有X战警的特种基因
当然了,这里有一些小技巧
首先我们了解到我们的耳朵能听见最小的声音有多小
答案是:在最佳状况下(频率约为3千赫兹),最小可分辨音量为I0=0
5*10-16W/cm2
形象地来说,假设耳道的面积大约是1平方厘米,忽略整个传播过程中的吸收,那么人至少能听到1000公里以外10瓦的声源发出的响声,相当于在如此之远的距离能看见一盏节能灯
耳朵的灵敏度堪比卫星上的微波接收器这样的高科技传感器
但是普通人一般都会错估10个数量级之多
接下来,她们又为我们介绍了声波与光波之间的转换,即声光效应,这个名字是在1880年由亚历山大·格拉哈姆·贝尔给予的
例如玩具听诊器里有薄薄的黑色塑料膜,它能吸收光能,并将其转化为热量
热在表面扩散,最终传导到四周
于是听诊器内的空气被局部地加热了,被加下载后可任意编辑热的气体分子在听诊器里乱撞,假如碰撞变得有规律的话就会发出声响
又因为光来自沟通通电的灯泡,所以这股热浪是稳定地一波一波来的
只要频率足够高,振幅足够大,听诊器就能听到这些声响
这里的重点并不是耳朵有多敏感,而是它分辨快速变化的能力
一个关于听到光的小实验再一次吸引了大家的注意
在包菜瓶(约500毫升)的金属盖上钻一个小眼儿,瓶子的大小无需严格选择
点亮一根蜡烛放进瓶中,好让烟灰乘积在一个侧面,尽量刚好涂黑一半玻璃面,另一半则保持透明
拧紧瓶盖,然后将金属盖紧贴自己的耳朵,让60瓦左右的灯光穿