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11. 下列是我们课堂上做过的实验以及生活中的现象:

(1)如图甲,在鼓面上放一些小红豆,研究鼓面振动发声,可以得出“振幅越大,响度越大”这一结论,支持这一结论的实验现象是
(2)如图乙将红、绿、
(3)如图丙,枕木下方铺有大量碎石子,可以减震,从而有效减弱火车行驶过程中的噪声.其原理在
(4)如图丁用一束绿色激光照射到一个白色气球表面,若要将此气球射破,可以把气球上被照亮的区域用颜料涂成
(1)如图甲,在鼓面上放一些小红豆,研究鼓面振动发声,可以得出“振幅越大,响度越大”这一结论,支持这一结论的实验现象是
用更大的力敲击鼓面,鼓面发出的声音更大且小红豆跳得更高
.(2)如图乙将红、绿、
蓝
三种色光照在白纸上,中间相互重叠区域会出现白色.(3)如图丙,枕木下方铺有大量碎石子,可以减震,从而有效减弱火车行驶过程中的噪声.其原理在
声源处
控制噪声.(4)如图丁用一束绿色激光照射到一个白色气球表面,若要将此气球射破,可以把气球上被照亮的区域用颜料涂成
红
色,气球能被激光射破,说明了光具有能量
.
答案:
11.
(1)用更大的力敲击鼓面,鼓面发出的声音更大且小红豆跳得更高
(2)蓝
(3)声源处
(4)红 能量 解析;
(1)研究鼓面振动时的振幅,通过鼓面上被弹起的小红豆来反映,更大的力敲击鼓面,听到的鼓面发声响度更大,小红豆跳得更高,由此可得到振幅越大,响度越大的结论.
(2)红、绿、蓝被称为光的三原色,红、绿、蓝三种色光照在白纸上,中间相互重叠区域会出现白色
(3)枕木下方铺有大量碎石子,可以减震是在声源处控制噪声
(4)把气球上被照亮的区域用颜料涂成红色,红色能够吸收绿光,反射红光,所以气球能被激光射破.而绿色涂料,反射绿光,故气球不能被激光射破.激光能够将气球射破,说明光具有能量
(1)用更大的力敲击鼓面,鼓面发出的声音更大且小红豆跳得更高
(2)蓝
(3)声源处
(4)红 能量 解析;
(1)研究鼓面振动时的振幅,通过鼓面上被弹起的小红豆来反映,更大的力敲击鼓面,听到的鼓面发声响度更大,小红豆跳得更高,由此可得到振幅越大,响度越大的结论.
(2)红、绿、蓝被称为光的三原色,红、绿、蓝三种色光照在白纸上,中间相互重叠区域会出现白色
(3)枕木下方铺有大量碎石子,可以减震是在声源处控制噪声
(4)把气球上被照亮的区域用颜料涂成红色,红色能够吸收绿光,反射红光,所以气球能被激光射破.而绿色涂料,反射绿光,故气球不能被激光射破.激光能够将气球射破,说明光具有能量
12. 如图所示,手机与音叉的位置保持不变,敲击音叉后,手机软件测出音叉发出的声音从 40 dB 逐渐变为 20 dB.此过程中,手机所测到的声音是通过
空气
传来的,此声音的振幅变小
(填“变大”“变小”或“不变”,下同),声速不变
.
答案:
12.空气 变小 不变 解析:声音的传播需要介质.手机所测到的声音是通过空气传来的.利用手机软件测出音叉发出的声音从40dB变为20dB,因响度与振幅有关,声音从40dB逐渐变为20dB,此过程中,声音的振幅变小,声速大小与介质种类和温度有关,所以声速不变
13. 如图所示,这是一种马达,它能把人耳听不见的声音的振动的形式转换为移动的形式,比传统电动机体积更小,并具有低速、高精度等优点,不少数码照相机的光学镜头都采用了这项技术,该仪器是利用
超声波
(填“超声波”“次声波”或“可听声”,下同)的相关原理工作的.现代科学家已成功研制一种叫作“水母耳”的海上报警器,用来接收次声波
,从而预报海上风暴,这种声音的频率低于
(填“高于”或“低于”)人耳的听觉频率范围.
答案:
13.超声波 次声波 低于 解析:超声波的频率很高,具有较大能量,也有很强的穿透性,该马达是利用超声波的相关原理工作的.地震、风暴等自然灾害会发出次声波,海上报警器可以接收次声波从而预报海上风暴,次声波的频率低于入耳的听觉频率范围
14. 光在真空中的速度约为
3×10^{8}
m/s;操场上竖直地插着三根竹竿,在路灯和月光下的影子如图所示,甲
(填“甲”或“乙”)图是在月光下的影子图片.此现象与日食形成的原理是相同
(填“相同”或“不同”)的.在模拟日食的实验中,王老师画了示意图(如图丙所示),地球上的观察者应该是位于C
(填“A”“B”“C”或“D”)处可观察到日食,此时月球在D
(填“A”“B”“C”或“D”)处.
答案:
14.$3×10^{8}$ 甲 相同 C D 解析;光在真空中的传播速度约为$3.0×10^{8}m/s$.因为月光是平行的,所以影子也应是平行的.影子与日食形成原理相同,都是光的直线传播.日食时我们看不见太阳或者是只能看见部分太阳,是由于月球挡住了太阳照向地球的光,此时月球在D处.
15. 夜晚,当河边上的灯光亮起时,河水上实景与河中“倒影”交相辉映,河面小船上一彩灯距水面 3 m,则该彩灯的“倒影”距水面
3
m;若河水再上涨 0.5 m,则该彩灯与其对应“倒影”相距6
m.“倒影”是彩灯的虚
(填“实”或“虚”)像.
答案:
15.3 6 虚 解析:彩灯距水面3m,由平面镜成像特点可知平面镜所成的像与物关于镜面对称,所以其倒影距水面的距离也为3m;由题知,若河水再上涨0.5m,则彩灯到水面的距离仍为3m,则其倒影距水面的距离仍为3m,所以该彩灯与其对应“倒影”相距3m+3m=6m.水中倒影属于平面镜成像,平面镜所成的像为虚像,所以“倒影”是彩灯的虚像
16. 如图所示,一束光在两种介质的分界面处同时发生了光的反射和折射,分析图可知:折射角大小为
60°
(填折射角度数大小);若入射角变为 20°,则反射光线和折射光线的夹角度数大于
(填“大于”“小于”或“等于”)100°.
答案:
16.$60^{\circ }$ 大于 解析:由图可知$∠GOF=90^{\circ }-60^{\circ }=30^{\circ }$,$∠EOF$与$∠GOF$对称,也为$30^{\circ }$,根据反射角等于入射角,所以BF为法线,AD为界面,折射光线和入射光线分别位于法线两侧,则0C一定为折射光线,GO为入射光线,OE为反射光线;由图可知,折射角为$∠BOC=90^{\circ }-30^{\circ }=60^{\circ }$.当人射角为$30^{\circ }$时,反射光线和折射光线的夹角等于$60^{\circ }+30^{\circ }=90^{\circ }$,若入射角变为$20^{\circ }$,则反射角也是$20^{\circ }$,则$∠EOD=90^{\circ }-20^{\circ }=70^{\circ }$,由于入射角从$30^{\circ }$减小到$20^{\circ }$,减小了$10^{\circ }$,而折射角大于入射角,则折射角减小的幅度要大于$10^{\circ }$,即折射角$∠BOC$小于$50^{\circ }$,则$∠DOC$大于$40^{\circ }$,反射光线和折射光线的夹角$∠EOC$等于$∠EOD+∠DOC$的和,即$∠EOC$大于$100^{\circ }$
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