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文档简介

绪论单元测试超声清洗是利用超声空化效应的原理。

A:错

B:对

答案:B下列能够传播声波的介质包括(

)。

A:超高温物体

B:液体

C:气体

D:固体

答案:ABCD第一章测试机械振动系统的阻力越大,则(

)。

A:谐振峰越低

B:自由振动衰减的越快

C:谐振峰越高

D:过渡时间越短

答案:ABD阻尼振动系统的强迫振动,认为振幅到稳定值的95%时,就达到了稳态振动。

A:对

B:错

答案:A机械振动系统在谐和力作用下产生稳定的同频率谐和振速,实数力与实数振速之比为该系统在该频率下的机械阻抗。

A:对

B:错

答案:B机械振动系统的机电类比图如图所示,谐和力的形式为,质量块M的位移响应为(

)。

A:

B:

C:

D:

答案:B机械振动系统如图所示,此机械振动系统的阻抗型机电类比图为(

)。

A:

B:

C:

D:

答案:A如果机械振动系统的机械品质因数为10,振动的中心频率为2kHz,则此机械振动系统的过渡时间为(

)。

A:0.005s

B:0.01s

C:0.0001s

D:0.001s

答案:A如果机械振动系统的机械品质因数为5,振动的中心频率为10kHz,则此机械振动系统的半功率点带宽为(

)。

A:4kHz

B:0.5kHz

C:1kHz

D:2kHz

答案:D有一单自由度有阻尼振动系统,质量块的质量为0.5kg,弹簧的弹性系数为1500N/m,阻力系数为1.4kg/s,此系统的谐振频率为(

)。

A:25.7Hz

B:8.7Hz

C:18.7Hz

D:28.7Hz

答案:B由弹簧和质量块组成的单自由度无阻尼振动系统,已知弹簧的弹性系数为2000N/m,质量块的质量由0.1kg变为0.2kg,则振动系统的固有频率(

)。

A:降低10Hz

B:不变

C:降低6.5Hz

D:增加6.5Hz

答案:C单自由度机械振动系统的自由振动,由初始位移引起的振动位移和由初始振速引起的振动位移的相位相差(

)。

A:360°

B:180°

C:45°

D:90°

答案:D极小阻尼条件下,阻尼振动系统的自由振动是(

)。

A:振幅随时间衰减的简谐振动

B:简谐振动

C:振幅随时间增加的简谐振动

D:余弦振动

答案:A单自由度有阻尼自由振动系统的质量块的质量为,弹簧的弹性系数为,系统的阻力系数为,则系统能够发生自由机械振动的条件是(

)。

A:

B:

C:

D:

答案:B第二章测试两端自由的均匀细棒长度为L,细棒的材料参数杨氏模量E和密度,,则细棒纵振动的第二阶简正振动频率为(

)。

A:

B:

C:

D:

答案:C两端自由的均匀细棒,长度为0.5m,则均匀细棒基频振动的位移节点位置在距离棒最左端的(

)处。

A:0.25m

B:0.1m

C:0.45m

D:0.2m

答案:A有一质量为0.02kg、长为0.5m的细弦以2N的张力张紧,则弦做自由振动的基频为(

)。

A:1

Hz

B:5.07

Hz

C:7.07

Hz

D:15.07

Hz

答案:C两端固定弦的张力和线密度一定,如果弦长度从变为,则弦自由振动的基频(

)。

A:升高为原基频的2倍

B:降低为原基频的

C:降低为原基频的

D:升高为原基频的4倍

答案:C一个单自由度质点振动系统只有一个固有频率,而分布参数振动系统(如弦和细棒等)的固有频率不止一个,而有无穷多个。

A:错

B:对

答案:B第三章测试下列关于波导中的截止频率叙述正确的是(

)。

A:小于截止频率的声波可以在波导中传播

B:简正波的阶数越高,截止频率越低

C:简正波的阶数越高,截止频率越高

D:大于截止频率的声波可以在波导中传播

答案:CD声波在平行平面层波导中传播,每阶简正波都要满足边界条件,如果上下界面都为绝对软边界条件时,(

)图中是此波导中前四阶简正波沿波导截面的振幅值分布情况。

A:

B:

C:

D:

答案:D已知波导中某阶简正波的声压函数为(其中)

,则此阶简正波的截止频率为(

)。

A:

B:

C:

D:

答案:C已知波导中某阶简正波的声压函数为(其中)

,则此阶简正波的相速度为(

)。

A:

B:

C:

D:

答案:D相速度是指等相位面传播的速度,群速度是指声波能量传播的速度。

A:对

B:错

答案:A简谐均匀扩张柱面波的等相位面上的质点振动的相位相等,幅值不相等。

A:对

B:错

答案:B在近场区,均匀扩张球面波的质点振速相速度比声压相速度快,在远场区,声压相速度比质点振速相速度快。

A:错

B:对

答案:A均匀扩张柱面波的声强和传播距离的关系为(

)。

A:声强随距离的2次方衰减

B:声强随距离的4次方衰减

C:声强随距离的3次方衰减

D:声强随距离的1次方衰减

答案:D球面波场中A、B两点沿波传播方向顺序布放,A、B两点间距为10m,

A点距离声源为1m,已知A点的声压函数为,其中的单位为s,的单位为m,则B点的声压函数为(

)。

A:

B:

C:

D:

答案:D特性阻抗为1.5×106瑞利的水介质中传播均匀扩张球面波,如果距离球面波声源10m处的声压为140dB,则距离声源100m处的球面波的声压级为(

)。(水中参考声压值为1微帕)。

A:110dB

B:120dB

C:140

dB

D:100dB

答案:B特性阻抗为400瑞利的理想介质中传播均匀球面扩张波,球面波的声压函数为,则质点振速函数为(

)。

A:

B:

C:

D:

答案:A特性阻抗为介质中均匀球面扩张波的波阻抗为(

)。

A:

B:

C:

D:

答案:D一般驻波场的驻波比为大于1的某个值,平面纯驻波场的驻波比为无穷大。

A:对

B:错

答案:A平面声波从第I介质中垂直入射到阻抗表面发生反射,在第I介质中测得波腹点和波节点处的声压幅值分别为80Pa和40Pa,阻抗表面的反射系数幅值为(

)。

A:

B:

C:

D:

答案:C第I介质和第II介质的波速分别为和,声波从第I介质倾斜入射到两种介质平面分界面上,全内反射发生的条件为(

)。

A:介质条件:,入射角条件:

B:介质条件:,入射角条件:

C:介质条件:,入射角条件:

D:介质条件:,入射角条件:

答案:B第I介质和第II质的波速分别为700m/s和400m/s,声波以30°入射角从第I介质倾斜入射到两种介质平面分界面上,则折射角为(

)。

A:20.6°

B:40.6°

C:16.6°

D:30.6°

答案:C声波从第I介质倾斜入射到两种介质平面分界面上,已知第I介质的波速为500m/s,发生全内发射的临界角为30°,则第二介质的波速为(

)。

A:1000m/s

B:400m/s

C:200m/s

D:800m/s

答案:A有一列平面声波在特性阻抗为的介质中沿轴正方向传播,其声压函数为,垂直入射到一个无限大绝对硬边界面上产生反射,波场中为入射波和反射波的叠加,总的声压函数为(A)。

A:

B:

C:

D:

答案:D平面波从水中垂直入射到水-空气平面分界面上,水-空气分界面为(

)。

A:“绝对软”边界,界面上质点振速为零,声压为入射波声压的2倍

B:“绝对软”边界,界面上声压为零,质点振速为入射波质点振速的2倍

C:“绝对硬”边界,界面上质点振速为零,声压为入射波声压的2倍

D:“绝对硬”边界,界面上声压为零,质点振速为入射波质点振速的2倍

答案:B两半无限大介质I和介质II,介质I的特性阻抗为1000瑞利,介质II的特性阻抗为2000瑞利。有效值为90Pa的谐和平面波从介质I垂直入射到两介质平面分界面上,则反射波声压的有效值为(

)。

A:60

Pa

B:30

Pa

C:20Pa

D:40

Pa

答案:B两半无限大介质I和介质II,介质I的特性阻抗为5000瑞利,介质II的特性阻抗为1000瑞利。平面波从介质I垂直入射到两介质分界面上,则声压折射系数为(

)。

A:

B:

C:

D:

答案:A下列公式中(

)是亥姆霍兹方程。

A:,,时间因子

B:

C:

D:

答案:A在特性阻抗为的介质中,已知声波的声压函数为,则下列结果正确的是(

)。

A:声波的声强为零

B:声波的波阻抗为

C:声波的声能流密度为

D:声波的波阻抗为

答案:ABC平面行波场中没有反向声能流。

A:对

B:错

答案:A简谐平面行波场的声强随着传播距离的增加逐渐减小。

A:对

B:错

答案:B平面纯驻波场中的声强为零,意味着波场中声能量传播的时间平均结果为零。

A:对

B:错

答案:A声场中的质点振速和声波的传播速度是相同的概念。

A:错

B:对

答案:A在特性阻抗为的介质中,已知声波的速度势函数为,则波阻抗为(

)。

A:

B:

C:

D:

答案:D水介质中平面波的声压级为160dB,则平面波的声压幅值为(

)。(水中参考声压值为1微帕)。

A:141.4

Pa

B:100

Pa

C:120

Pa

D:110

Pa

答案:A空气中声压有效值为9Pa的平面波的声压级为(

)。(空气中参考声压值为20微帕)。

A:93dB

B:113dB

C:123dB

D:103dB

答案:B理想均匀介质中声波的声压函数为,其中的单位为s,的单位为m,则声波的波长为(

)。

A:1m

B:0.5m

C:2m

D:1.5m

答案:B理想均匀介质中声波的声压函数为,其中的单位为s,的单位为m,则介质的波速为(

)。

A:1500m/s

B:1000m/s

C:340m/s

D:2000m/s

答案:A特性阻抗为理想均匀介质中,沿轴正方向传播的平面行波的波阻抗为(

)。

A:

B:

C:

D:

答案:C下列方程中,(

)是理想、均匀、静止流体中的小振幅波的声压波动方程。

A:

B:

C:

D:

答案:D第四章测试无限大刚性障板上圆面活塞辐射器的半径为,轴向为z方向,辐射声波的波长为,距离辐射器最远的一个声压幅值极大位置为,下面叙述不正确的是(

)。

A:在的区域,声场幅值沿z轴分布有起伏。

B:在的区域,声场幅值沿z轴单调下降。

C:在的区域,声场幅值规律下降。

D:在的区域,声场幅值规律下降。

答案:C声源指向性的一般规律为,频率一定,则(

),指向性越“尖锐”。

A:声源尺度越大

B:声源尺度和指向性无关

C:声源尺度和波长相当

D:声源尺度越小

答案:A在点声源辐射声场中,A、B、C三点沿声波传播方向以5m的间距顺序布放,测得A点和B点的声压幅值分别为80Pa和40Pa,则C点的声压幅值(

A:Pa

B:Pa

C:Pa

D:Pa

答案:B在特性阻抗为400瑞利的空气中,脉动球源的辐射声功率为,则距离脉动球源声中心10m处的声压幅值为(

A

)。

A:0.5Pa

B:0.3Pa

C:0.2Pa

D:0.4Pa

答案:C脉动球源的辐射声功率为10mW,则距离脉动球源声中心10m处的声强为(

)。

A:W/m2

B:W/m2

C:W/m2

D:W/m2

答案:D点声源的声源强度为,则点声源的质点加速度函数为(

)。

A:

B:

C:

D:

答案:D在特性阻抗为的理想均匀介质中有均匀脉动球声源,脉动球半径为0.1m,球面振速为。则脉动球的声源强度为(

)。

A:0.02

B:0.04

C:0.03

D:0.01

答案:D对于均匀脉动球面声源,大球或高频辐射时,(

)趋向于零。

A:辐射阻

B:辐射抗

C:辐射阻抗

D:波阻抗

答案:B介质对辐射器振动表面的阻力作用,相当于在辐射器的机械振动系统中增加了一个机械阻抗,此机械阻抗称为辐射器的(

)。

A:波阻抗

B:特性阻抗

C:机械阻抗

D:辐射阻抗

答案:D可以在辐射器辐射声场的任意区域测量辐射器的指向性。

A:对

B:错

答案:B第五章测试散射波强度和入射波声强成正比,在远场中散射波强度随距离的平方衰减。

A:对

B:错

答案:A刚性微小粒子的散射声强和散射功率均正比于频率的4次方。

A:错

B:对

答案:B对于刚性散射体,声波入射到散射体表面时,散射体表面总的法向振速为零。

A:错

B:对

答案:B目标散射场与入射场有关,与散射体几何形状有关,与散射体表面性质无关。

A:对

B:错

答案:B平面声波在刚性球面上的散射声场(

)。

A:散射声场和入射声场无关

B:在背着声波入射方向的球体后面没有散射声

C:具有轴对称的方向性

D:各向均匀

答案:C第六章测试收发互易指对同一个声源,在声场中A点发射B点接收与在B点发射A点接收的声场值相等。

A:错

B:对

答案:B如果一个换能器既可以作为声源辐射声波,又可以作为接收器接收声波,则称此换能器称为收发互易换能器。

A:错

B:对

答案:B接收器体积大小与接收灵敏度没有关系。

A:错

B:对

答案:A设计机械振动系统时,令二次辐射阻抗远小于机械阻抗可以减小接收器表面的振速畸变。

A:错

B:对

答案:B设计接收器时,如果为辐射器的尺寸,为辐射声波的波数,那么控制接收压力系数来减少畸变采取的措施是(

)。

A:

B:

C:

D:

答案:C第七章测试一般上,对于某种吸声结构,其对所有频率的吸声系数相同。

A:错

B:对

答案:A介质对声波的吸收是声波在非理想介质中传播的过程中,声波的机械能量转化为热能或其它形式能量的物理现象。

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