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典型分析 2 关于笛声和鼓声,下列说法正确的是(
A.笛声和鼓声的音色相同
B.笛声的响度一定比鼓声的小
C.尖细的笛声比低沉的鼓声音调高
D.响亮的鼓声比轻细的笛声传得远,是因为鼓声在空气中传播的速度大
C
)A.笛声和鼓声的音色相同
B.笛声的响度一定比鼓声的小
C.尖细的笛声比低沉的鼓声音调高
D.响亮的鼓声比轻细的笛声传得远,是因为鼓声在空气中传播的速度大
答案:
【典型分析2】C 解析 笛子和鼓的结构和材
料不同,笛声和鼓声的音色不同,故A错误。笛
声的响度可能比鼓声的响度大,故B错误。尖细
的笛声频率高,音调高,低沉的鼓声频率低,音调
低,所以尖细的笛声比低沉的鼓声音调高,故C
正确。鼓声和笛声在空气中传播的速度相同,故
D错误。
料不同,笛声和鼓声的音色不同,故A错误。笛
声的响度可能比鼓声的响度大,故B错误。尖细
的笛声频率高,音调高,低沉的鼓声频率低,音调
低,所以尖细的笛声比低沉的鼓声音调高,故C
正确。鼓声和笛声在空气中传播的速度相同,故
D错误。
典型分析 3 阅读《大气遥感》,回答问题。
大气遥感是指在远距离处感应接收大气的信息,以测定远处表示大气物理状态的各种参数,例如温度、湿度、密度、成分等。它与一般常规观测的原理和方法有很大的区别。常规观测是将测量工具的感应元件置于被测环境中直接进行测量,如用刻度尺直接测量物体的长度。遥感探测则是根据电磁波、声波在大气中传播时与大气相互作用产生的效应进行间接测量的,如从测量点发出一束具有一定能量的电磁波或声波,然后接收它被大气中不同成分散射的反向回波,或者接收大气自身发出的信息(如大气发射的红外辐射、微波辐射及次声波等),间接测出各种大气参数。
声波与大气的相互作用很强,大气温度、湿度、风速的变化将引起声波传播速度的变化。例如,温度为 15℃时,声速为 340 m/s,温度每升高或降低 1℃时,声速将增大或减小约 0.6 m/s。由于大气对声波的吸收作用也很强,因此声波能量衰减很快,大气的吸收作用与声波频率的二次方成正比,故频率低的次声波能遥测很远距离处的大气状态。台风次声是台风中心区海浪发出的,距离海岸 2 000 km 以外的台风几天以后会到达海岸的观测站,而台风产生的次声波则会提前被观测站发现,故次声波探测对台风的监视和预报都是有用的。
请根据上述材料,回答下列问题。
(1)请根据文中信息推算,温度为 30℃时声速约为______
(2)距离观测站约 2 000 km 的台风产生的次声波到达观测站约需要______
A. 2 s
B. 2 min
C. 2 h
D. 2 天
大气遥感是指在远距离处感应接收大气的信息,以测定远处表示大气物理状态的各种参数,例如温度、湿度、密度、成分等。它与一般常规观测的原理和方法有很大的区别。常规观测是将测量工具的感应元件置于被测环境中直接进行测量,如用刻度尺直接测量物体的长度。遥感探测则是根据电磁波、声波在大气中传播时与大气相互作用产生的效应进行间接测量的,如从测量点发出一束具有一定能量的电磁波或声波,然后接收它被大气中不同成分散射的反向回波,或者接收大气自身发出的信息(如大气发射的红外辐射、微波辐射及次声波等),间接测出各种大气参数。
声波与大气的相互作用很强,大气温度、湿度、风速的变化将引起声波传播速度的变化。例如,温度为 15℃时,声速为 340 m/s,温度每升高或降低 1℃时,声速将增大或减小约 0.6 m/s。由于大气对声波的吸收作用也很强,因此声波能量衰减很快,大气的吸收作用与声波频率的二次方成正比,故频率低的次声波能遥测很远距离处的大气状态。台风次声是台风中心区海浪发出的,距离海岸 2 000 km 以外的台风几天以后会到达海岸的观测站,而台风产生的次声波则会提前被观测站发现,故次声波探测对台风的监视和预报都是有用的。
请根据上述材料,回答下列问题。
(1)请根据文中信息推算,温度为 30℃时声速约为______
349
m/s。(2)距离观测站约 2 000 km 的台风产生的次声波到达观测站约需要______
C
。A. 2 s
B. 2 min
C. 2 h
D. 2 天
答案:
【典型分析3】
(1)349
(2)C
解析
(1)温度每升高或降低$1^{\circ }C$时,声速将
增大或减小约0.6 m/s,所以温度为$30^{\circ }C$时声
速约为$v'=340m/s+(30-15)×0.6m/s=$
349 m/s。
(2)次声波传播的时间$t=\frac {s}{v}=\frac {2000000m}{340m/s}\approx $
$5882s\approx 1.63h$,C最接近这个时间,故C正确,A、
B、D错误。
(1)349
(2)C
解析
(1)温度每升高或降低$1^{\circ }C$时,声速将
增大或减小约0.6 m/s,所以温度为$30^{\circ }C$时声
速约为$v'=340m/s+(30-15)×0.6m/s=$
349 m/s。
(2)次声波传播的时间$t=\frac {s}{v}=\frac {2000000m}{340m/s}\approx $
$5882s\approx 1.63h$,C最接近这个时间,故C正确,A、
B、D错误。
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