2025年中学生世界八年级物理第一学期沪教版54制


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《2025年中学生世界八年级物理第一学期沪教版54制》

8. 如图3所示,利用钢尺发声的实验装置无法研究的是(
D
)
A.声音产生的原因
B.响度与振动幅度的关系
C.音调与振动频率的关系
D.音色与频率组合的关系
答案: 【解析】:
本题是一个实验探究题,需要根据实验装置和实验现象,分析每个选项是否可以通过该实验装置进行研究。
A选项:通过观察钢尺振动时发出声音,可以探究声音产生的原因,即声音是由物体振动产生的,该选项不符合题意。
B选项:通过改变拨动钢尺的力度,观察钢尺振动的幅度和声音的响度变化,可以探究响度与振动幅度的关系,该选项不符合题意。
C选项:通过改变钢尺伸出桌面的长度,观察钢尺振动的频率和声音的音调变化,可以探究音调与振动频率的关系,该选项不符合题意。
D选项:音色是由发声体的材料和结构决定的,而该实验装置无法改变钢尺的材料和结构,因此无法研究音色与频率组合的关系,该选项符合题意。
【答案】:D。
9. 汽车的尾部大都装有倒车雷达,当汽车倒车接近障碍物时,车内报警系统会发出警报声提醒驾驶员注意车距。以下对倒车雷达和报警系统发出的声波分析正确的是(
C
)
A.两者都是超声波
B.两者都是可听声波
C.前者是超声波,后者是可听声波
D.前者是可听声波,后者是超声波
答案: 【解析】:
本题主要考查超声波和可听声波的应用。倒车雷达利用超声波来检测距离,这是因为超声波具有方向性好、穿透能力强、易于获得较集中的声能等特点。而报警系统发出的警报声,是为了提醒驾驶员注意车距,其频率应在人耳可听范围内,即$20Hz$到$20000Hz$之间,因此是可听声波。
【答案】:
C。前者是超声波(倒车雷达),后者是可听声波(报警系统)。
10. 甲、乙两车从A地驶往B地,甲车前一半路程以60 km/h行驶,后一半路程以90 km/h行驶;乙车前一半时间以60 km/h行驶,后一半时间以90 km/h行驶。则甲全程的平均速度与乙全程的平均速度相比(
C
)
A.甲大于乙
B.甲等于乙
C.甲小于乙
D.无法判断
答案: 解:设A、B两地路程为s。
甲的平均速度:
前一半路程时间:$t_{1}=\frac{s/2}{60}=\frac{s}{120}$
后一半路程时间:$t_{2}=\frac{s/2}{90}=\frac{s}{180}$
总时间:$t_{甲}=t_{1}+t_{2}=\frac{s}{120}+\frac{s}{180}=\frac{5s}{360}=\frac{s}{72}$
平均速度:$v_{甲}=\frac{s}{t_{甲}}=72$km/h
乙的平均速度:
设总时间为t,前一半时间路程:$s_{1}=60×\frac{t}{2}=30t$
后一半时间路程:$s_{2}=90×\frac{t}{2}=45t$
总路程:$s=s_{1}+s_{2}=75t$
平均速度:$v_{乙}=\frac{s}{t}=75$km/h
因为72km/h < 75km/h,所以甲小于乙。
C
11. 人耳能听到自己回声的条件是:回声波传入耳朵相比原声的时间差不小于0.1 s。若声波的传播速度为340 m/s,则人能听到自己的回声,人离障碍物的距离(
A
)
A.不小于17 m
B.不大于17 m
C.不小于34 m
D.不大于34 m
答案: 【解析】:
本题主要考查声音传播距离、传播速度和传播时间的关系。
首先,根据题目给出的条件,回声波传入耳朵相比原声的时间差不小于$0.1s$,即回声的传播时间至少要和原声一样长,再加上$0.1s$的间隔。但由于我们只需要考虑回声的传播时间达到$0.1s$的一半(因为回声是声音往返的距离,所以实际声音传播到障碍物的时间是回声时间的一半),即$0.05s$,就可以被耳朵分辨出来。
其次,利用速度、时间和距离的关系公式$s = vt$,其中$s$是距离,$v$是速度,$t$是时间。题目中给出声波的传播速度为$340m/s$,时间$t$为$0.05s$,代入公式得到人离障碍物的最小距离$s$。
计算过程为:
$s = 340 × 0.05 = 17m$
由于人要听到回声,人离障碍物的距离至少要达到这个最小距离,即不小于$17m$。
【答案】:
A.不小于$17m$。
12. 甲、乙两物体先后从同地沿同方向做匀速直线运动。甲比乙先运动2 s,甲运动6 s时通过的路程为6 m,此时甲、乙间的距离为2 m。在图4所示的a、b、c三条图线中,乙的s-t图(
D
)
A.一定是图线a
B.一定是图线b
C.可能是图线b
D.可能是图线c
答案: 【解析】:本题考查匀速直线运动的特点以及$s-t$图像的分析。
首先,根据题目信息,甲比乙先运动$2s$,甲运动$6s$时通过的路程为$6m$,此时甲、乙间的距离为$2m$。由此可以计算出甲的速度:$v_{甲}=\frac{s_{甲}}{t_{甲}}=\frac{6}{6}=1m/s$。
接下来,分析乙的运动情况。由于甲比乙先运动$2s$,所以当甲运动$6s$时,乙只运动了$6-2=4s$。此时甲、乙间的距离为$2m$,因此有两种可能的情况:
1. 若乙在甲的后方$2m$处,则乙通过的路程为:$s_{乙}=s_{甲}-2=6-2=4m$,
乙的速度:$v_{乙}=\frac{s_{乙}}{t_{乙}}=\frac{4}{4}=1m/s$,但由于乙比甲晚出发$2s$,所以乙的$s-t$图像应该比甲的图像更平缓(斜率更小),在$t=6s$时,乙的图像应该在甲的图像下方,因此,这种情况对应的是图线$c$。
2. 若乙在甲的前方$2m$处,则乙通过的路程为$s_{乙}=s_{甲}+2=6+2=8m$,
乙的速度:$v_{乙}=\frac{s_{乙}}{t_{乙}}=\frac{8}{4}=2m/s$,
由于乙的速度大于甲的速度,且乙比甲晚出发$2s$,所以乙的$s-t$图像应该比甲的图像更陡峭(斜率更大),在$t=6s$时,乙的图像应该在甲的图像上方。因此,这种情况对应的是图线$a$。
然而,通过对比图4中的$a$、$b$、$c$三条图线,可以发现图线$b$在$t=6s$时的路程明显小于甲的路程,因此乙的$s-t$图像不可能是图线$b$。
综上所述,乙的$s-t$图像可能是图线$a$或图线$c$,故选项D正确。
【答案】:D。

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