第34页
- 第1页
- 第2页
- 第3页
- 第4页
- 第5页
- 第6页
- 第7页
- 第8页
- 第9页
- 第10页
- 第11页
- 第12页
- 第13页
- 第14页
- 第15页
- 第16页
- 第17页
- 第18页
- 第19页
- 第20页
- 第21页
- 第22页
- 第23页
- 第24页
- 第25页
- 第26页
- 第27页
- 第28页
- 第29页
- 第30页
- 第31页
- 第32页
- 第33页
- 第34页
- 第35页
- 第36页
- 第37页
- 第38页
- 第39页
- 第40页
- 第41页
- 第42页
- 第43页
- 第44页
- 第45页
- 第46页
- 第47页
- 第48页
- 第49页
- 第50页
- 第51页
- 第52页
- 第53页
- 第54页
- 第55页
- 第56页
- 第57页
- 第58页
- 第59页
- 第60页
- 第61页
- 第62页
- 第63页
- 第64页
- 第65页
- 第66页
- 第67页
- 第68页
- 第69页
- 第70页
- 第71页
- 第72页
- 第73页
- 第74页
- 第75页
- 第76页
- 第77页
- 第78页
- 第79页
- 第80页
- 第81页
- 第82页
- 第83页
- 第84页
- 第85页
- 第86页
- 第87页
- 第88页
- 第89页
- 第90页
- 第91页
- 第92页
- 第93页
- 第94页
- 第95页
- 第96页
- 第97页
- 第98页
- 第99页
- 第100页
- 第101页
- 第102页
- 第103页
- 第104页
- 第105页
- 第106页
- 第107页
- 第108页
- 第109页
- 第110页
- 第111页
- 第112页
- 第113页
- 第114页
- 第115页
- 第116页
- 第117页
- 第118页
- 第119页
- 第120页
- 第121页
- 第122页
- 第123页
- 第124页
- 第125页
- 第126页
- 第127页
- 第128页
- 第129页
- 第130页
- 第131页
- 第132页
- 第133页
- 第134页
- 第135页
- 第136页
16. 我们可用下述方法测定钢介质中的声速,在钢管的一端敲一下,在管的另一端听到两次响声,第一次是由钢传来的,第二次是由空气传来的。管长1020m,两次响声间隔2.8s,如果当时空气中的声速是340m/s,求:
(1)声音在空气中传播的时间。
(2)声音在钢管中传播的时间。
(3)声音在钢介质中的传播速度。
(1)声音在空气中传播的时间。
(2)声音在钢管中传播的时间。
(3)声音在钢介质中的传播速度。
答案:
1. (1)解:
根据公式$t = \frac{s}{v}$(其中$s$为路程,$v$为速度,$t$为时间),已知管长$s = 1020m$,空气中声速$v_{空}=340m/s$。
声音在空气中传播的时间$t_{空}=\frac{s}{v_{空}}=\frac{1020}{340}=3s$。
2. (2)解:
已知两次响声间隔$\Delta t = 2.8s$,$t_{空}-t_{钢}=\Delta t$。
则声音在钢管中传播的时间$t_{钢}=t_{空}-\Delta t$。
把$t_{空}=3s$,$\Delta t = 2.8s$代入得$t_{钢}=3 - 2.8=0.2s$。
3. (3)解:
再根据公式$v=\frac{s}{t}$,$s = 1020m$,$t_{钢}=0.2s$。
声音在钢介质中的传播速度$v_{钢}=\frac{s}{t_{钢}}=\frac{1020}{0.2}=5100m/s$。
综上,(1)声音在空气中传播的时间为$3s$;(2)声音在钢管中传播的时间为$0.2s$;(3)声音在钢介质中的传播速度为$5100m/s$。
根据公式$t = \frac{s}{v}$(其中$s$为路程,$v$为速度,$t$为时间),已知管长$s = 1020m$,空气中声速$v_{空}=340m/s$。
声音在空气中传播的时间$t_{空}=\frac{s}{v_{空}}=\frac{1020}{340}=3s$。
2. (2)解:
已知两次响声间隔$\Delta t = 2.8s$,$t_{空}-t_{钢}=\Delta t$。
则声音在钢管中传播的时间$t_{钢}=t_{空}-\Delta t$。
把$t_{空}=3s$,$\Delta t = 2.8s$代入得$t_{钢}=3 - 2.8=0.2s$。
3. (3)解:
再根据公式$v=\frac{s}{t}$,$s = 1020m$,$t_{钢}=0.2s$。
声音在钢介质中的传播速度$v_{钢}=\frac{s}{t_{钢}}=\frac{1020}{0.2}=5100m/s$。
综上,(1)声音在空气中传播的时间为$3s$;(2)声音在钢管中传播的时间为$0.2s$;(3)声音在钢介质中的传播速度为$5100m/s$。
17. 我们知道,声音在不同介质中传播的速度不同。阅读下表,回答问题。已知在长为0.85km的空金属管一端敲击一下,在另一端先后听到两个声音,两声相隔2.33s。(此时气温约为$15^{\circ}C$)问:
|介质|声速/(m·s⁻^1)|介质|声速/(m·s⁻^1)|
|空气($0^{\circ}C$)|331|冰|3230|
|空气($15^{\circ}C$)|340|铜|3750|
|煤油($25^{\circ}C$)|1324|铝|5000|
|水(常温)|1500|铁|5200|

(1)敲击后,声音通过空气传到另一端要多长时间?
(2)声音在金属管中的传播速度是多少?该金属管可能是由什么材料制成的?
|介质|声速/(m·s⁻^1)|介质|声速/(m·s⁻^1)|
|空气($0^{\circ}C$)|331|冰|3230|
|空气($15^{\circ}C$)|340|铜|3750|
|煤油($25^{\circ}C$)|1324|铝|5000|
|水(常温)|1500|铁|5200|
(1)敲击后,声音通过空气传到另一端要多长时间?
(2)声音在金属管中的传播速度是多少?该金属管可能是由什么材料制成的?
答案:
(1)2.5s
(2)v金属=5000m/s 可能是由铝制成的
(1)2.5s
(2)v金属=5000m/s 可能是由铝制成的
18. 核心素养科学探究观察图甲、乙所示的情景。
(1)图甲的喇叭播放声音时,纸盆上的黄豆“翩翩起舞”,说明
(2)图乙中,用棉线连接两个纸杯制成“土电话”并张紧棉线,能实现10m间通话,这表明

(1)图甲的喇叭播放声音时,纸盆上的黄豆“翩翩起舞”,说明
发声的物体在振动
,所用的物理实验方法是转换法
。(2)图乙中,用棉线连接两个纸杯制成“土电话”并张紧棉线,能实现10m间通话,这表明
固体能传播声音
。
答案:
(1)发声的物体在振动 转换法
(2)固体能传播声音
(1)发声的物体在振动 转换法
(2)固体能传播声音
查看更多完整答案,请扫码查看