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1. 唐诗《枫桥夜泊》中的诗句“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”。在枫桥边客船里的人听到了寒山寺的钟声,是因为寒山寺里的大钟受到僧人的撞击,产生
振动
而发出声音;客船上的人能听到传来的钟声,是空气
把声音传过来的,说明声音的传播需要介质
。
答案:
【解析】:
本题主要考查声音的产生和传播的相关知识。
首先,声音是由物体的振动产生的。在诗句“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”中,寒山寺里的大钟受到僧人的撞击,大钟因此振动,从而产生声音。
其次,声音的传播需要介质,这里的介质可以是气体、液体或固体。在这个情境中,大钟振动产生的声音是通过空气传播到客船上的。因此,客船上的人能听到传来的钟声,是空气把声音传过来的。这也说明了声音的传播需要介质。
【答案】:
振动;空气;介质。
本题主要考查声音的产生和传播的相关知识。
首先,声音是由物体的振动产生的。在诗句“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”中,寒山寺里的大钟受到僧人的撞击,大钟因此振动,从而产生声音。
其次,声音的传播需要介质,这里的介质可以是气体、液体或固体。在这个情境中,大钟振动产生的声音是通过空气传播到客船上的。因此,客船上的人能听到传来的钟声,是空气把声音传过来的。这也说明了声音的传播需要介质。
【答案】:
振动;空气;介质。
2. 一根足够长且裸露在地面的铁制直管,管中充满水。常温下,在铁管的一端敲击一下,人在另一端最多能听到
三
次敲击声。
答案:
【解析】:
本题主要考查声音的产生与传播以及在不同介质中的传播速度。题目描述了一个足够长且裸露在地面的铁制直管,管中充满水,在铁管的一端敲击一下,需要分析人在另一端能听到几次敲击声。
首先,声音是由物体的振动产生的,当在铁管的一端敲击时,会产生声音。然后,声音会通过不同的介质传播到另一端,这里的介质有三种:铁管、水和空气。由于声音在不同介质中的传播速度不同,因此会产生时间差,导致人在另一端听到多次敲击声。
具体来说,声音在铁中的传播速度最快,其次是水,最后是空气。因此,当在铁管的一端敲击时,声音会首先通过铁管传播到另一端,然后通过水传播到另一端,最后通过空气传播到另一端。由于这三次声音到达的时间不同,所以人会听到三次敲击声。
【答案】:
三
本题主要考查声音的产生与传播以及在不同介质中的传播速度。题目描述了一个足够长且裸露在地面的铁制直管,管中充满水,在铁管的一端敲击一下,需要分析人在另一端能听到几次敲击声。
首先,声音是由物体的振动产生的,当在铁管的一端敲击时,会产生声音。然后,声音会通过不同的介质传播到另一端,这里的介质有三种:铁管、水和空气。由于声音在不同介质中的传播速度不同,因此会产生时间差,导致人在另一端听到多次敲击声。
具体来说,声音在铁中的传播速度最快,其次是水,最后是空气。因此,当在铁管的一端敲击时,声音会首先通过铁管传播到另一端,然后通过水传播到另一端,最后通过空气传播到另一端。由于这三次声音到达的时间不同,所以人会听到三次敲击声。
【答案】:
三
3. 运动员参加 100 m 赛跑时,某计时裁判员听到发令枪响后才开始按表计时,则该计时裁判员给运动员
少计
(选填“多计”或“少计”)了时间0.29
s。(声速取 340 m/s,结果保留两位小数)
答案:
【解析】:
本题考查了声音传播速度在日常生活中的应用。当发令枪响时,运动员会立即起跑,但声音传播到计时裁判员需要一定的时间。如果计时裁判员听到枪响后才开始计时,那么他会少计了声音传播这段时间内运动员已经跑的时间。因此,我们需要计算声音传播100m所需的时间,这就是计时裁判员少计的时间。
声音在空气中的传播速度一般取340m/s,利用公式$t = \frac{s}{v}($时间等于路程除以速度)计算声音传播100m所需的时间。
【答案】:
少计了时间,该时间为声音传播100m所需的时间,计算得:
$t = \frac{s}{v} = \frac{100}{340} \approx ```python$
s = 100 # m
v = 340 # m/s
t = s / v
print(round(t, 2))
```
本题考查了声音传播速度在日常生活中的应用。当发令枪响时,运动员会立即起跑,但声音传播到计时裁判员需要一定的时间。如果计时裁判员听到枪响后才开始计时,那么他会少计了声音传播这段时间内运动员已经跑的时间。因此,我们需要计算声音传播100m所需的时间,这就是计时裁判员少计的时间。
声音在空气中的传播速度一般取340m/s,利用公式$t = \frac{s}{v}($时间等于路程除以速度)计算声音传播100m所需的时间。
【答案】:
少计了时间,该时间为声音传播100m所需的时间,计算得:
$t = \frac{s}{v} = \frac{100}{340} \approx ```python$
s = 100 # m
v = 340 # m/s
t = s / v
print(round(t, 2))
```
4. 如图 2-1 所示,当敲响右边的音叉时,左边完全相同的音叉
会
发声,同时会看到紧靠在左边音叉上的小球被多次弹开,这个实验表明声音可以在空气中传播(或空气能传声)
。如果将这个实验拿到月球表面上做,产生的现象是左边音叉不会发声,小球不会被弹开
,该现象的原因是月球表面没有空气,真空不能传声
。
答案:
解:会;声音可以在空气中传播(或空气能传声);左边音叉不会发声,小球不会被弹开;月球表面没有空气,真空不能传声。
5. 图 2-2 所示为一种身高测量仪,其顶部的感应器竖直向下发射声波信号,经下方物体反射后返回,被感应器接收。某同学站上测高台,感应器记录信号从发射到接收所经历的时间为 $ 5 × 10^{-3}\ s $。已知感应器距测高台的高度为 2.5 m,空气中的声速取 340 m/s,则该同学的身高为(
A.1.70 m
B.1.65 m
C.0.85 m
D.0.80 m
B
)。A.1.70 m
B.1.65 m
C.0.85 m
D.0.80 m
答案:
解:由题意知,信号从发射到接收所经历的时间为 $ t = 5 × 10^{-3}\ s $,声速 $ v = 340\ m/s $。
信号传播的路程为 $ s = vt = 340\ m/s × 5 × 10^{-3}\ s = 1.7\ m $。
因为信号从感应器到同学头顶再返回感应器,所以感应器到同学头顶的距离为 $ h' = \frac{s}{2} = \frac{1.7\ m}{2} = 0.85\ m $。
已知感应器距测高台的高度为 $ H = 2.5\ m $,则同学的身高为 $ h = H - h' = 2.5\ m - 0.85\ m = 1.65\ m $。
答案:B
信号传播的路程为 $ s = vt = 340\ m/s × 5 × 10^{-3}\ s = 1.7\ m $。
因为信号从感应器到同学头顶再返回感应器,所以感应器到同学头顶的距离为 $ h' = \frac{s}{2} = \frac{1.7\ m}{2} = 0.85\ m $。
已知感应器距测高台的高度为 $ H = 2.5\ m $,则同学的身高为 $ h = H - h' = 2.5\ m - 0.85\ m = 1.65\ m $。
答案:B
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