时间 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
温度 |
﹣4 |
﹣2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
猜想二:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的长短有关;
猜想三:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的材料有关;
猜想四:琴弦发出声音的音调高低,可能与琴弦的有关。
实验次数 |
编号 |
材料 |
长度/m |
横截面积/mm2 |
振动的频率/Hz |
1 |
A |
铜 |
60 |
2.89 |
1088 |
2 |
B |
铜 |
60 |
1.02 |
2088 |
3 |
C |
铜 |
80 |
1.02 |
1918 |
4 |
D |
钢 |
80 |
1.02 |
2468 |
分析第次实验数据可验证猜想一,并可得出结论:其他条件相同时,琴弦的横截面积越大,琴弦发出声音的音调越(选填“高”或“低”)。
时间/min |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
温度/℃ |
88 |
90 |
92 |
94 |
96 |
97 |
98 |
98 |
98 |
超声波指纹识别技术
自从iPhone5s带着指纹识别Touch ID火了以后,这门技术已经成为iOS和An﹣droid旗舰手机上的标配了。虽然虹膜识别等生物识别技术也偶尔向Touch ID发起挑战,但仍无法撼动其地位。不过,这种情况可能要改变了,因为手机芯片厂商高通来了一发黑科技﹣﹣超声波指纹识别技术(亦称超声波Sense ID)。
超声波指纹识别如其名,是利用超声波去做检测。利用超声波具有穿透材料的能力,且随材料的不同产生大小不同的回波(超声波到达不同材质表面时,被吸收、穿透与反射的程度不同)。因此,利用皮肤与空气对于声波阻抗的差异,就可以区分指纹嵴与峪所在的位置。超声波技术所使用的超声波的能量被控制在对人体无损的程度。超声波指纹识别的优势在于可以识别指纹的3D纹路,采集更精细的指纹数据,而电容式的识别是2D图象。另外一点优势是可以置于塑料、玻璃等多种材料之下,不对机身外观造成影响,不受汗水、油污的影响。