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例 1 声音是由物体的
振动
产生的,声音的传播需要介质
,真空中不能传播声音。声音不仅可以在空气中传播,还可以在液体和固体中传播,但传播速度不一样,当温度相同时,在固体
中的传播速度最大。
答案:
【解析】:本题主要考查了声音的产生和传播的基础知识。声音是由物体的振动产生的,一切发声的物体都在振动。同时,声音的传播需要介质,真空状态下声音无法传播。声音在不同介质中的传播速度是不同的,一般情况下,在固体中传播速度最快,液体次之,气体最慢。这是因为不同物质的分子排列紧密程度不同,影响了声音的传播速度。
【答案】:振动;介质;固体。
【答案】:振动;介质;固体。
某学校操场外一幢高楼距跑道起点 170 m。同学们跑步训练时,由于回声导致在起点的发令员先后听到两次发令枪声。若声音在空气中的速度为 340 m/s,那么发令员听到发令枪声的时间间隔为(
A.0.5 s
B.1 s
C.0.5 min
D.1 min
解析 该题考查了回声的知识。声音在均匀介质中传播时,如果遇到大的障碍物,将发生反射,声波返回形成回声。题目中发令员听到的两次发令枪声,第一次是在起点直接听到的,第二次是声音从枪响处传播到高楼又返回到起点传到发令员耳中的,其传播的路程为 $ s = 170\ m × 2 = 340\ m $,故两次发令枪声的时间间隔为 $ t = \frac{s}{v} = \frac{340\ m}{340\ m/s} = 1\ s $。
答案 B。
策略提炼 声波在传播过程中,碰到大的反射面,将在界面发生反射,这种反射波叫做回声。区别原声与回声的时间间隔需大于 0.1 s;当这一时间间隔小于 0.1 s,则使原声更加洪亮。
B
)。A.0.5 s
B.1 s
C.0.5 min
D.1 min
解析 该题考查了回声的知识。声音在均匀介质中传播时,如果遇到大的障碍物,将发生反射,声波返回形成回声。题目中发令员听到的两次发令枪声,第一次是在起点直接听到的,第二次是声音从枪响处传播到高楼又返回到起点传到发令员耳中的,其传播的路程为 $ s = 170\ m × 2 = 340\ m $,故两次发令枪声的时间间隔为 $ t = \frac{s}{v} = \frac{340\ m}{340\ m/s} = 1\ s $。
答案 B。
策略提炼 声波在传播过程中,碰到大的反射面,将在界面发生反射,这种反射波叫做回声。区别原声与回声的时间间隔需大于 0.1 s;当这一时间间隔小于 0.1 s,则使原声更加洪亮。
答案:
解:发令员听到的第一次枪声为直接传来的声音,第二次为经高楼反射的回声。
回声传播的路程:$s = 170\ m × 2 = 340\ m$
时间间隔:$t=\frac{s}{v}=\frac{340\ m}{340\ m/s}=1\ s$
答案 B。
回声传播的路程:$s = 170\ m × 2 = 340\ m$
时间间隔:$t=\frac{s}{v}=\frac{340\ m}{340\ m/s}=1\ s$
答案 B。
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