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18. 噪声会影响人们的工作和生活,因此控制噪声十分重要。公路两旁的隔音墙是在______(声源处/传播途中/人耳处)减弱噪声。在某城区步行街上安装了如图所示的噪声监测装置,该装置显示了噪声的______(音调/响度/音色);“35”后面的单位是______。

传播途中
响度
分贝($dB$)
答案:
【解析】:
本题主要考查噪声的控制方法、噪声监测装置的理解以及噪声的物理量单位。
噪声的控制方法有三个途径:在声源处减弱、在传播过程中减弱、在人耳处减弱。
公路两旁的隔音墙,显然是在声音的传播过程中设置障碍,从而达到减弱噪声的目的。
噪声监测装置是用来监测噪声的响度的,因为响度是描述声音大小的物理量,而噪声的大小(即响度)是我们需要关注和控制的重要指标。
噪声的响度单位通常用分贝($dB$)表示,因此“35”后面的单位应该是分贝。
【答案】:
公路两旁的隔音墙是在传播途中减弱噪声。
噪声监测装置显示了噪声的响度。
“35”后面的单位是分贝($dB$)。
本题主要考查噪声的控制方法、噪声监测装置的理解以及噪声的物理量单位。
噪声的控制方法有三个途径:在声源处减弱、在传播过程中减弱、在人耳处减弱。
公路两旁的隔音墙,显然是在声音的传播过程中设置障碍,从而达到减弱噪声的目的。
噪声监测装置是用来监测噪声的响度的,因为响度是描述声音大小的物理量,而噪声的大小(即响度)是我们需要关注和控制的重要指标。
噪声的响度单位通常用分贝($dB$)表示,因此“35”后面的单位应该是分贝。
【答案】:
公路两旁的隔音墙是在传播途中减弱噪声。
噪声监测装置显示了噪声的响度。
“35”后面的单位是分贝($dB$)。
19. 如图所示,某同学用示波器、钢锯条和台钳研究声音的响度。其中音调和图乙相同的是图______,响度和图乙相同的是图______;从图形可知:图______是噪声的波形。

甲;丙;丁
答案:
【解析】:
本题考查音调、响度和音色的概念及影响因素,以及通过示波器的波形来区分乐音和噪声。
音调是指声音的高低,它由发声体振动的频率决定,频率越高,音调越高。在示波器波形图中,相同时间内振动次数越多,频率越高。
响度是指声音的强弱,它由发声体振动的振幅决定,振幅越大,响度越大。在示波器波形图中,波的高度代表振幅,波越高,振幅越大。
乐音是由物体做规则振动产生的,其波形是有规律的;噪声是由物体做无规则振动产生的,其波形是无规律的。
逐一分析各图:
图甲和图乙在相同时间内振动的次数相同,即振动频率相同,所以音调相同。
图乙和图丙中波的高度相同,即振幅相同,所以响度相同。
图丁的波形是无规律的,所以它是噪声的波形。
【答案】:甲;丙;丁
本题考查音调、响度和音色的概念及影响因素,以及通过示波器的波形来区分乐音和噪声。
音调是指声音的高低,它由发声体振动的频率决定,频率越高,音调越高。在示波器波形图中,相同时间内振动次数越多,频率越高。
响度是指声音的强弱,它由发声体振动的振幅决定,振幅越大,响度越大。在示波器波形图中,波的高度代表振幅,波越高,振幅越大。
乐音是由物体做规则振动产生的,其波形是有规律的;噪声是由物体做无规则振动产生的,其波形是无规律的。
逐一分析各图:
图甲和图乙在相同时间内振动的次数相同,即振动频率相同,所以音调相同。
图乙和图丙中波的高度相同,即振幅相同,所以响度相同。
图丁的波形是无规律的,所以它是噪声的波形。
【答案】:甲;丙;丁
20. 如图所示,科学工作者为了探测海洋某处的深度,用声呐系统向海底垂直发射超声波,经过6 s收到回波信号,海洋中该处的深度约是

4500
m(声音在海水中传播的速度约为1500 m/s)。用这种方法不能
(能/不能)测出地球与月球之间的距离,因为真空不能传声
。
答案:
【解析】:本题主要考查了回声测距离的应用及声音传播的条件。
首先,我们知道声呐系统向海底垂直发射超声波,经过$6s$收到回波信号。这意味着超声波从海面到海底再返回海面总共用了$6s$。因此,超声波从海面到海底所用的时间$t$应该是总时间的一半,即$t=\frac{6s}{2}=3s$,
接下来,我们可以利用速度公式$v = \frac{s}{t}$来计算海洋中该处的深度。将声音在海水中传播的速度$v=1500m/s$和时间$t=3s$代入公式,得到深度$s=vt=1500 × 3=4500m$。
至于能否用这种方法测出地球与月球之间的距离,我们需要考虑到声音的传播需要介质,而地球和月球之间是真空环境,声音无法在真空中传播。因此,用声呐系统无法测出地球与月球之间的距离。
【答案】:$4500$;不能;真空不能传声。
首先,我们知道声呐系统向海底垂直发射超声波,经过$6s$收到回波信号。这意味着超声波从海面到海底再返回海面总共用了$6s$。因此,超声波从海面到海底所用的时间$t$应该是总时间的一半,即$t=\frac{6s}{2}=3s$,
接下来,我们可以利用速度公式$v = \frac{s}{t}$来计算海洋中该处的深度。将声音在海水中传播的速度$v=1500m/s$和时间$t=3s$代入公式,得到深度$s=vt=1500 × 3=4500m$。
至于能否用这种方法测出地球与月球之间的距离,我们需要考虑到声音的传播需要介质,而地球和月球之间是真空环境,声音无法在真空中传播。因此,用声呐系统无法测出地球与月球之间的距离。
【答案】:$4500$;不能;真空不能传声。
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