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15. 如图所示,这是一款新型蓝牙骨传导耳机,戴时不堵塞耳朵,将耳机贴在颞骨两侧,耳机发出的振动信号由骨传到听觉神经后,我们就可以听到声音了,这是因为
固体
(填“固体”“液体”或“气体”)可以传声,增大音量指的是增大声音的响度
.
答案:
固体 响度 解析:戴该耳机时,人听到的声音是通过颞骨等骨骼传到听觉神经,然后由听觉神经传给大脑的,此种听到声音的方式被称作骨传导,即声音是通过固体传播 的.增大音量指的是增大声音的大小,即增大声音的响度.
16. 如图甲所示是神奇的冰晕,严寒天气下,太阳光穿过悬浮在空气中的小冰晶时发生了偏折,具有彩虹的颜色,这是
光的色散
现象;如图乙是“泼水成冰”,在室外极低温度时泼出较高温度的热水,部分水滴首先汽化
(填物态变化名称,下同)成为水蒸气,细小水蒸气凝华
成冰晶或者液化成小水滴,就出现了图中的壮观场景.
答案:
光的色散 汽化 凝华 解析:太阳光穿过悬浮在空气中的小冰晶时传播方向改变,发生了折射,这是光的色散现象.物体由液态变为气态的过程叫汽化;物体由气态直接变为固态的过程叫凝华.在温度极低的室外泼出去的较高温度的水,部分水滴首先由液态汽化为气态的水蒸气,当水蒸气遇到温差较大的环境时,会迅速地放热降温凝华为小冰晶.
17. 我国研发的超高速4K轨道摄像机系统“猎豹”如图甲,适用于多种室内高速率竞速比赛转播,该摄像机最高速度可达90km/h,能够绕着赛道同步追踪运动员,让犯规无处可藏.当它追踪某位运动员拍摄时,相对该运动员是
静止
的.如图乙,某运动员以35秒的成绩完成速滑500米项目,我们可以推测该运动员比赛过程中的平均速度为14.3
m/s.(结果保留一位小数)
答案:
静止 14.3 解析:当摄像机跟踪某位运动员拍摄时,摄像机会随运动员一起运动,摄像机相对于运动员的位置保持不变,所以摄像机相对该运动员是静止的.由$v=\dfrac{s}{t}$可知,该运动员比赛过程中的平均速度$v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{500\ \text{m}}{35\ \text{s}}\approx14.3\ \text{m/s}$.
18. 天坛的声学三奇充分体现了中国古代劳动人民的智慧,如图所示.

(1)回音壁可以让说话声传播很远的距离,是因为它的表面能够多次
(2)当游客在圜丘台顶的天心石上说话时,听到的声音格外响亮,这里的“响亮”是指声音的
(3)某同学站在三音石上拍手,0.2s后听到第一次回声,回音壁的半径为
(1)回音壁可以让说话声传播很远的距离,是因为它的表面能够多次
反射
声波.(2)当游客在圜丘台顶的天心石上说话时,听到的声音格外响亮,这里的“响亮”是指声音的
响度大
(填“响度大”或“音调高”).(3)某同学站在三音石上拍手,0.2s后听到第一次回声,回音壁的半径为
34
m(声音在空气中的传播速度约为340m/s).
答案:
(1)反射
(2)响度大
(3)34
解析:
(1)当声音遇见障碍物时会被反射回来,回音壁可以多次反射声波,减少了声波能量散失,这样声音可以传播得很远
(2)听到的声音格外响亮,是指声音的大小,即声音的响度大.
(3)由题中信息可知,三音石位于回音壁的圆心上,当拍掌声发出后,声波就沿半径传播,经回音壁反射后,又沿原半径返回,则第1次听见回声时,声音传播的距离是半径的二倍.则其半径为$r=\dfrac{s}{2}=\dfrac{vt}{2}=\dfrac{340\ \text{m/s}×0.2\ \text{s}}{2}=34\ \text{m}$.
(1)反射
(2)响度大
(3)34
解析:
(1)当声音遇见障碍物时会被反射回来,回音壁可以多次反射声波,减少了声波能量散失,这样声音可以传播得很远
(2)听到的声音格外响亮,是指声音的大小,即声音的响度大.
(3)由题中信息可知,三音石位于回音壁的圆心上,当拍掌声发出后,声波就沿半径传播,经回音壁反射后,又沿原半径返回,则第1次听见回声时,声音传播的距离是半径的二倍.则其半径为$r=\dfrac{s}{2}=\dfrac{vt}{2}=\dfrac{340\ \text{m/s}×0.2\ \text{s}}{2}=34\ \text{m}$.
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