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4. 2021年11月8日,神舟十三号航天员乘组进行首次出舱活动。航天员翟志刚、王亚平穿着“飞天”舱外服进入太空,进行舱外作业。在太空中他们无法听见外界的声音,本质原因是 (
A.声音无法产生
B.声音无法传播
C.声音被舱外服屏蔽了
D.出舱导致听觉障碍
B
)A.声音无法产生
B.声音无法传播
C.声音被舱外服屏蔽了
D.出舱导致听觉障碍
答案:
B
5. 如图所示实验中,是为了探究声音传播的条件的是 (
实验①:逐渐抽出玻璃罩内的空气
实验②:敲击鼓面
实验③:将手指轻轻放在喉咙发声
实验④:用自制的土电话传声

A.①③
B.②③
C.②④
D.①④
D
)实验①:逐渐抽出玻璃罩内的空气
实验②:敲击鼓面
实验③:将手指轻轻放在喉咙发声
实验④:用自制的土电话传声
A.①③
B.②③
C.②④
D.①④
答案:
D
6. 如图所示,接通电源,此时能听到电铃发出的声音。现用抽气设备逐渐抽出其中的空气,听到的声音会逐渐
变小
(填“变大”“变小”或“不变”),甚至最后听不到声音。这实验说明了声音的传播需要介质
。
答案:
变小 介质
7. 随着生活水平的日益提高,不少场所的装修会考虑吸音效果。小田想比较几种常见装修材料的吸音性能,他找来厚度相同的四种小块材料(聚酯棉、软木、泡沫和海绵),进行了图示实验:桌面上放一个玻璃杯,在玻璃杯下分别放上待测试的小块材料,将悬挂在细线下的小球拉到同一高度释放去敲击玻璃杯,仔细比较玻璃杯发出的声音大小。
(1)为控制小球敲击玻璃杯的力大小相同,实验过程中小田的具体操作是
小田实验数据记录如下表:
|材料种类|聚酯棉|软木|泡沫|海绵|
|玻璃杯发声大小|最小|最大|较大|较小|
|吸音性能|最强|最弱|较弱|较强|
(2)小田实验中的四种材料,仅从吸音性能的角度考虑,最适合隔音墙装修的是

(1)为控制小球敲击玻璃杯的力大小相同,实验过程中小田的具体操作是
将小球拉到同一高度静止释放去敲击玻璃杯
。小田实验数据记录如下表:
|材料种类|聚酯棉|软木|泡沫|海绵|
|玻璃杯发声大小|最小|最大|较大|较小|
|吸音性能|最强|最弱|较弱|较强|
(2)小田实验中的四种材料,仅从吸音性能的角度考虑,最适合隔音墙装修的是
聚酯棉
。
答案:
(1)将小球拉到同一高度静止释放去敲击玻璃杯
(2)聚酯棉
(1)将小球拉到同一高度静止释放去敲击玻璃杯
(2)聚酯棉
8. 在某金属管的一端敲一下,在管的另一端听到两次声音,管长1020m,两次响声相隔2.5s。如果当时空气中的声速是340m/s,求:
(1)若金属管内装满水,则通过水传播的声音是第几声? (填“1”“2”或“3”)。
(2)敲击结束后通过空气传播听到声音需要多少秒?
(3)求该金属中的声速。
(1)若金属管内装满水,则通过水传播的声音是第几声? (填“1”“2”或“3”)。
2
(2)敲击结束后通过空气传播听到声音需要多少秒?
3s
(3)求该金属中的声速。
2040m/s
答案:
1. (1)
声音在固体中传播速度最快,液体次之,气体最慢。金属管内装满水,声音会通过金属(固体)、水(液体)、空气(气体)传播,所以通过水传播的声音是第$2$声。
2. (2)
解:根据公式$t = \frac{s}{v}$(其中$s$是路程,$v$是速度,$t$是时间),已知管长$s = 1020m$,空气中声速$v_{空}=340m/s$。
则通过空气传播听到声音需要的时间$t_{空}=\frac{s}{v_{空}}=\frac{1020}{340}=3s$。
3. (3)
解:因为两次响声相隔$\Delta t = 2.5s$,所以声音在金属中传播的时间$t_{金}=t_{空}-\Delta t$。
由(2)知$t_{空}=3s$,则$t_{金}=3 - 2.5=0.5s$。
再根据公式$v=\frac{s}{t}$,$s = 1020m$,$t_{金}=0.5s$,可得金属中的声速$v_{金}=\frac{s}{t_{金}}=\frac{1020}{0.5}=2040m/s$。
综上,答案依次为:(1)$2$;(2)$3s$;(3)$2040m/s$。
声音在固体中传播速度最快,液体次之,气体最慢。金属管内装满水,声音会通过金属(固体)、水(液体)、空气(气体)传播,所以通过水传播的声音是第$2$声。
2. (2)
解:根据公式$t = \frac{s}{v}$(其中$s$是路程,$v$是速度,$t$是时间),已知管长$s = 1020m$,空气中声速$v_{空}=340m/s$。
则通过空气传播听到声音需要的时间$t_{空}=\frac{s}{v_{空}}=\frac{1020}{340}=3s$。
3. (3)
解:因为两次响声相隔$\Delta t = 2.5s$,所以声音在金属中传播的时间$t_{金}=t_{空}-\Delta t$。
由(2)知$t_{空}=3s$,则$t_{金}=3 - 2.5=0.5s$。
再根据公式$v=\frac{s}{t}$,$s = 1020m$,$t_{金}=0.5s$,可得金属中的声速$v_{金}=\frac{s}{t_{金}}=\frac{1020}{0.5}=2040m/s$。
综上,答案依次为:(1)$2$;(2)$3s$;(3)$2040m/s$。
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