ID: 00040003
Источник: ФИПИ
Летучая мышь работает как живой эхолокатор: она посылает звуковой сигнал и слушает эхо — отражение от препятствия. Но отражение получится заметным только если препятствие не меньше длины волны. Если препятствие мельче, волна его просто огибает — это явление называется дифракцией: волна заходит за края препятствия и идёт дальше, как будто его и не было. Эха практически не возникает.
Значит, надо сравнить размер мошки с длиной волны сигнала.
Длина волны связана со скоростью и частотой:
$$\lambda=\frac{v}{\nu}$$
$$\lambda=\frac{320\ \text{м/с}}{80\,000\ \text{Гц}}=0{,}004\ \text{м}=4\ \text{мм}$$
Длина волны 4 мм, размер мошки 1 мм. Мошка в четыре раза меньше длины волны — препятствие слишком мелкое для такой волны, ультразвук огибает его благодаря дифракции и возвращается назад ничтожно слабым.
Обнаружить мошку размером 1 мм сигналом частотой 80 кГц летучая мышь не сможет. Чтобы «увидеть» такую мелочь, ей понадобился бы сигнал более высокой частоты — с длиной волны не больше миллиметра.