9(易错题)英国科学家切断番茄植株的茎,用人耳倾听什么都没听到,但在靠近茎的切口处放置录音机录音,然后用超大音量、超低速度播放录音,居然能清晰地听到“尖叫”声。这说明番茄植株遭受伤害后,会发出
(
A.响度很小的超声波
B.响度很大的超声波
C.响度很小的次声波
D.响度很大的次声波
(
A
)A.响度很小的超声波
B.响度很大的超声波
C.响度很小的次声波
D.响度很大的次声波
答案
9.A
易错分析
9. 不理解“超低速度播放”会使声音发生怎样的变化。超低速度播放使声音的频率变小,即能使声音的音调变低。
易错分析
9. 不理解“超低速度播放”会使声音发生怎样的变化。超低速度播放使声音的频率变小,即能使声音的音调变低。
解析
【分析】
首先明确人耳的听觉频率范围是20Hz~20000Hz,超出该范围的声音人耳无法直接听到,其中频率高于20000Hz的是超声波,低于20Hz的是次声波;其次,人耳直接听不到声音,说明该声音响度很小,需借助超大音量播放才能感知;另外,超低速度播放会使声音频率降低,原本超出人耳听觉范围的声音经降频后可进入人耳听觉范围,结合这些特点即可判断番茄发出声音的类型。
【解析】
1. 确定人耳听觉范围:人耳能听到的声音频率为20Hz~20000Hz,超声波(频率>20000Hz)和次声波(频率<20Hz)均无法被人耳直接听到。
2. 判断响度:题目中“人耳倾听什么都没听到”,说明番茄发出声音的响度很小,需用超大音量播放才能被感知。
3. 判断声波类型:超低速度播放会使声音频率降低,原本人耳听不到的超声波经降频后进入人耳听觉范围,因此番茄发出的是响度很小的超声波。
综上,答案选A。
【答案】
A
【知识点】
人耳的听觉范围、超声波与次声波
【点评】
本题结合易错题情境,考查超声波、次声波的特点及人耳听觉范围,核心是理解“超低速度播放”对声音频率的影响,易混淆点在于区分声音的响度和频率对人耳感知的作用,需仔细分析题干信息。
【难度系数】
0.6
首先明确人耳的听觉频率范围是20Hz~20000Hz,超出该范围的声音人耳无法直接听到,其中频率高于20000Hz的是超声波,低于20Hz的是次声波;其次,人耳直接听不到声音,说明该声音响度很小,需借助超大音量播放才能感知;另外,超低速度播放会使声音频率降低,原本超出人耳听觉范围的声音经降频后可进入人耳听觉范围,结合这些特点即可判断番茄发出声音的类型。
【解析】
1. 确定人耳听觉范围:人耳能听到的声音频率为20Hz~20000Hz,超声波(频率>20000Hz)和次声波(频率<20Hz)均无法被人耳直接听到。
2. 判断响度:题目中“人耳倾听什么都没听到”,说明番茄发出声音的响度很小,需用超大音量播放才能被感知。
3. 判断声波类型:超低速度播放会使声音频率降低,原本人耳听不到的超声波经降频后进入人耳听觉范围,因此番茄发出的是响度很小的超声波。
综上,答案选A。
【答案】
A
【知识点】
人耳的听觉范围、超声波与次声波
【点评】
本题结合易错题情境,考查超声波、次声波的特点及人耳听觉范围,核心是理解“超低速度播放”对声音频率的影响,易混淆点在于区分声音的响度和频率对人耳感知的作用,需仔细分析题干信息。
【难度系数】
0.6
10 如图所示是一款变频超声波驱蚊器,该驱蚊器通过发出不同的声音,干扰蚊蝇的感觉和行为,从而达到驱蚊的效果。对于该驱蚊器,下列说法正确的是 (

A.该驱蚊器可以在真空环境使用
B.该驱蚊器发出的声音不在人耳能够感受的频率范围内
C.该驱蚊器调至频率最高挡时,声音振幅会增大
D.该驱蚊器发声时,离开驱蚊器的距离越远,声音的传播速度越小
B
)A.该驱蚊器可以在真空环境使用
B.该驱蚊器发出的声音不在人耳能够感受的频率范围内
C.该驱蚊器调至频率最高挡时,声音振幅会增大
D.该驱蚊器发声时,离开驱蚊器的距离越远,声音的传播速度越小
答案
10.B
解析
【分析】
要判断各选项的正误,需结合声音的传播条件、人耳听觉范围、频率与振幅的区别、声速的影响因素分析:首先回忆声音的相关知识点,声音传播需要介质,真空不能传声;人耳听觉频率范围是20Hz~20000Hz;频率和振幅是声音不同特性,频率指振动快慢,振幅指振动幅度;声速仅与介质种类和温度有关,与距离无关,再逐一分析选项。
【解析】
对各选项逐一分析:
选项A:声音的传播必须依赖介质,真空无法传声,因此该驱蚊器发出的声音不能在真空环境使用,A错误;
选项B:人耳能感受的声音频率范围是20Hz~20000Hz,超声波的频率高于20000Hz,所以该驱蚊器发出的超声波不在人耳可感受的频率范围内,B正确;
选项C:频率反映振动的快慢,振幅反映振动的幅度,二者是声音的不同特性,调至频率最高挡时,改变的是振动频率,和振幅无关,C错误;
选项D:声音的传播速度只由介质种类和温度决定,与距离声源的远近无关,因此距离驱蚊器越远,声音传播速度不变,D错误。
【答案】
B
【知识点】
声音的传播、人耳听觉范围、声音的特性
【点评】
本题以超声波驱蚊器为载体,考查声音的基础知识点,需准确区分频率与振幅、声速的影响因素,以及声音传播的条件,属于基础题,难度不大。
【难度系数】
0.6
要判断各选项的正误,需结合声音的传播条件、人耳听觉范围、频率与振幅的区别、声速的影响因素分析:首先回忆声音的相关知识点,声音传播需要介质,真空不能传声;人耳听觉频率范围是20Hz~20000Hz;频率和振幅是声音不同特性,频率指振动快慢,振幅指振动幅度;声速仅与介质种类和温度有关,与距离无关,再逐一分析选项。
【解析】
对各选项逐一分析:
选项A:声音的传播必须依赖介质,真空无法传声,因此该驱蚊器发出的声音不能在真空环境使用,A错误;
选项B:人耳能感受的声音频率范围是20Hz~20000Hz,超声波的频率高于20000Hz,所以该驱蚊器发出的超声波不在人耳可感受的频率范围内,B正确;
选项C:频率反映振动的快慢,振幅反映振动的幅度,二者是声音的不同特性,调至频率最高挡时,改变的是振动频率,和振幅无关,C错误;
选项D:声音的传播速度只由介质种类和温度决定,与距离声源的远近无关,因此距离驱蚊器越远,声音传播速度不变,D错误。
【答案】
B
【知识点】
声音的传播、人耳听觉范围、声音的特性
【点评】
本题以超声波驱蚊器为载体,考查声音的基础知识点,需准确区分频率与振幅、声速的影响因素,以及声音传播的条件,属于基础题,难度不大。
【难度系数】
0.6
11 超声手术刀通过超声发射器,从不同方向向身体内的病变组织发射多束超声波,利用其能量准确“烧死”病变细胞。超声波的以下特点与该手术刀的治疗功能无关的是 (
A.方向性好
B.穿透力强
C.能量集中
D.遇物反射
D
)A.方向性好
B.穿透力强
C.能量集中
D.遇物反射
答案
11.D
解析
【分析】
要解决这道题,需结合超声手术刀的治疗功能,逐一分析各选项中超声波的特点是否与治疗功能相关,排除相关选项后即可得到答案。
【解析】
超声手术刀的治疗功能是利用超声波的能量精准作用于体内病变组织,烧死病变细胞:
1. 选项A:方向性好的特点,能让超声波精准对准病变组织,与治疗功能有关;
2. 选项B:穿透力强的特点,可使超声波穿透身体到达体内病变部位,与治疗功能有关;
3. 选项C:能量集中的特点,能让超声波的能量集中在病变处,实现烧死病变细胞的目的,与治疗功能有关;
4. 选项D:遇物反射是超声波遇到障碍物会反射的特性,在该手术刀的治疗功能中未被用到,与治疗功能无关。
因此答案选D。
【答案】
D
【知识点】
超声波的特点、超声波的应用
【点评】
本题考查超声波的特点及其在医疗领域的应用,需结合超声手术刀的工作原理分析各特点的作用,属于基础应用类题目,难度适中。
【难度系数】
0.7
要解决这道题,需结合超声手术刀的治疗功能,逐一分析各选项中超声波的特点是否与治疗功能相关,排除相关选项后即可得到答案。
【解析】
超声手术刀的治疗功能是利用超声波的能量精准作用于体内病变组织,烧死病变细胞:
1. 选项A:方向性好的特点,能让超声波精准对准病变组织,与治疗功能有关;
2. 选项B:穿透力强的特点,可使超声波穿透身体到达体内病变部位,与治疗功能有关;
3. 选项C:能量集中的特点,能让超声波的能量集中在病变处,实现烧死病变细胞的目的,与治疗功能有关;
4. 选项D:遇物反射是超声波遇到障碍物会反射的特性,在该手术刀的治疗功能中未被用到,与治疗功能无关。
因此答案选D。
【答案】
D
【知识点】
超声波的特点、超声波的应用
【点评】
本题考查超声波的特点及其在医疗领域的应用,需结合超声手术刀的工作原理分析各特点的作用,属于基础应用类题目,难度适中。
【难度系数】
0.7
12 [2025 泗阳期中]如图所示为倒车雷达,倒车雷达是利用

超声波
(超声波/次声波)来工作的;若倒车雷达发出信号,0.01 s后接收到回声,已知声波在空气中的传播速度为 340 m/s,则障碍物距汽车1.7
m;司机听到急促的报警声,知道距离障碍物太近,说明声音能传递信息
。若将倒车雷达安装在登上月球的“玉兔”探测车上,不能
(能/不能)用来探测与障碍物的距离。答案
12.超声波 1.7 信息 不能
解析
【分析】
首先,倒车雷达利用超声波工作,因为超声波方向性强、易反射,适合测距。计算障碍物距离时,需注意回声是声波往返的路程,因此单程时间为总时间的一半,再结合速度公式计算。声音能传递信息,通过报警声感知距离属于信息传递。月球上是真空,真空无法传声,故无法使用倒车雷达。
【解析】
1. 倒车雷达的工作原理:倒车雷达利用超声波来工作,超声波具有方向性好、遇到障碍物易反射的特点,适合进行距离探测。
2. 计算障碍物距离:已知声波总传播时间$ t = 0.01\ \mathrm{s} $,由于接收到的是回声,声波从汽车到障碍物的单程时间$ t' = \frac{t}{2} = \frac{0.01\ \mathrm{s}}{2} = 0.005\ \mathrm{s} $。根据速度公式$ s = vt $,可得障碍物距汽车的距离$ s = 340\ \mathrm{m/s} × 0.005\ \mathrm{s} = 1.7\ \mathrm{m} $。
3. 声音的作用:司机通过报警声知道距离障碍物近,说明声音能传递信息。
4. 月球上的应用:月球表面是真空环境,真空不能传播声音,因此倒车雷达在月球上不能用来探测障碍物距离。
【答案】
超声波;1.7;信息;不能
【知识点】
超声波的应用;声速计算;声音的利用
【点评】
本题结合生活实例考查声学基础知识点,易错点在于回声测距时需取单程时间,整体难度较低,贴近生活实际,有助于理解声学知识的应用。
【难度系数】
0.5
首先,倒车雷达利用超声波工作,因为超声波方向性强、易反射,适合测距。计算障碍物距离时,需注意回声是声波往返的路程,因此单程时间为总时间的一半,再结合速度公式计算。声音能传递信息,通过报警声感知距离属于信息传递。月球上是真空,真空无法传声,故无法使用倒车雷达。
【解析】
1. 倒车雷达的工作原理:倒车雷达利用超声波来工作,超声波具有方向性好、遇到障碍物易反射的特点,适合进行距离探测。
2. 计算障碍物距离:已知声波总传播时间$ t = 0.01\ \mathrm{s} $,由于接收到的是回声,声波从汽车到障碍物的单程时间$ t' = \frac{t}{2} = \frac{0.01\ \mathrm{s}}{2} = 0.005\ \mathrm{s} $。根据速度公式$ s = vt $,可得障碍物距汽车的距离$ s = 340\ \mathrm{m/s} × 0.005\ \mathrm{s} = 1.7\ \mathrm{m} $。
3. 声音的作用:司机通过报警声知道距离障碍物近,说明声音能传递信息。
4. 月球上的应用:月球表面是真空环境,真空不能传播声音,因此倒车雷达在月球上不能用来探测障碍物距离。
【答案】
超声波;1.7;信息;不能
【知识点】
超声波的应用;声速计算;声音的利用
【点评】
本题结合生活实例考查声学基础知识点,易错点在于回声测距时需取单程时间,整体难度较低,贴近生活实际,有助于理解声学知识的应用。
【难度系数】
0.5
13 [2025 沭阳期中]野生大象群也有自己的“语言”,研究人员录下象群内部交流时发出的声音,发现以两倍速度快速播放时,人耳能听到比正常播放时更多的声音。以正常速度播放大象的声音时,声源在 25 min 内振动了 18 000 次,该声波的频率是
12
Hz。两倍速度播放时能被人耳听见,正常速度播放时人耳却听不到的声音属于 次声
(超声/次声)波。答案
13.12 次声
解析
【分析】
要解决本题,需分两步思考:①明确频率的定义:频率是物体每秒内振动的次数,计算时需将时间单位换算为秒,再用总振动次数除以总时间得到频率;②牢记人耳的听觉频率范围(20Hz~20000Hz),低于20Hz的声波为次声波,高于20000Hz的为超声波,据此判断听不到的声波类型。
【解析】
1. 计算正常播放时的声波频率:
已知振动时间$ t=25\ \mathrm{min}=25×60\ \mathrm{s}=1500\ \mathrm{s} $,总振动次数为18000次,根据频率公式$ f=\frac{\mathrm{振动次数}}{\mathrm{时间}} $,可得$ f=\frac{18000\ \mathrm{次}}{1500\ \mathrm{s}}=12\ \mathrm{Hz} $。
2. 判断声波类型:
人耳能听到的声音频率范围是20Hz~20000Hz,12Hz低于20Hz,属于次声波,因此正常速度播放时人耳听不到该声波。
【答案】
12 次声
【知识点】
频率的计算、次声波
【点评】
本题结合实际情境考查频率计算和次声波的判断,属于基础知识点的应用,需注意时间单位的换算,难度较低。
【难度系数】
0.6
要解决本题,需分两步思考:①明确频率的定义:频率是物体每秒内振动的次数,计算时需将时间单位换算为秒,再用总振动次数除以总时间得到频率;②牢记人耳的听觉频率范围(20Hz~20000Hz),低于20Hz的声波为次声波,高于20000Hz的为超声波,据此判断听不到的声波类型。
【解析】
1. 计算正常播放时的声波频率:
已知振动时间$ t=25\ \mathrm{min}=25×60\ \mathrm{s}=1500\ \mathrm{s} $,总振动次数为18000次,根据频率公式$ f=\frac{\mathrm{振动次数}}{\mathrm{时间}} $,可得$ f=\frac{18000\ \mathrm{次}}{1500\ \mathrm{s}}=12\ \mathrm{Hz} $。
2. 判断声波类型:
人耳能听到的声音频率范围是20Hz~20000Hz,12Hz低于20Hz,属于次声波,因此正常速度播放时人耳听不到该声波。
【答案】
12 次声
【知识点】
频率的计算、次声波
【点评】
本题结合实际情境考查频率计算和次声波的判断,属于基础知识点的应用,需注意时间单位的换算,难度较低。
【难度系数】
0.6
14 新情境 科技成就 手机的超声波指纹识别系统利用手机发出的超声波遇到手指立即反射,手机根据声波返回的时间长短识别指纹的大致形状。若超声波指纹识别系统发出超声波遇到手指上A、B、C、D、E五个位置,测得回收信号的时间分别为0.30 ms、0.16 ms、0.30 ms、0.14 ms、0.30 ms。根据时间,求出手指与手机平面的距离,就可以绘出指纹的大致形状,则该处指纹的大致形状是(

D
)答案
14.D
解析
【分析】
要解决本题,需利用超声波的传播规律:超声波在同种介质中传播速度恒定,根据公式$s=vt$,当速度$v$一定时,传播时间$t$越长,手指到手机平面的距离$s$越大。先分析各点的回收信号时间,判断各点到手机的距离大小,再对应图形找到符合的选项。
【解析】
已知各点回收信号的时间:$t_A=0.30\ \mathrm{ms}$,$t_B=0.16\ \mathrm{ms}$,$t_C=0.30\ \mathrm{ms}$,$t_D=0.14\ \mathrm{ms}$,$t_E=0.30\ \mathrm{ms}$。
因为超声波传播速度$v$恒定,由$s=vt$可知,时间越长,手指到手机的距离越大。
对比时间:$A、C、E$的时间相同,故它们到手机的距离相等,三点高度相同;$t_B>t_D$,所以$B$到手机的距离大于$D$,即$B$的高度高于$D$。
观察选项,只有$D$选项中,$A、C、E$高度相同(最高),$B$高度居中,$D$高度最低,符合上述距离关系。
【答案】
D
【知识点】
超声波的应用;速度公式的应用
【点评】
本题结合超声波指纹识别的新情境,考查速度公式的实际应用,关键是理解超声波传播时间与距离的关系,将物理知识与科技场景结合,难度适中,需学生灵活运用公式分析问题。
【难度系数】
0.5
要解决本题,需利用超声波的传播规律:超声波在同种介质中传播速度恒定,根据公式$s=vt$,当速度$v$一定时,传播时间$t$越长,手指到手机平面的距离$s$越大。先分析各点的回收信号时间,判断各点到手机的距离大小,再对应图形找到符合的选项。
【解析】
已知各点回收信号的时间:$t_A=0.30\ \mathrm{ms}$,$t_B=0.16\ \mathrm{ms}$,$t_C=0.30\ \mathrm{ms}$,$t_D=0.14\ \mathrm{ms}$,$t_E=0.30\ \mathrm{ms}$。
因为超声波传播速度$v$恒定,由$s=vt$可知,时间越长,手指到手机的距离越大。
对比时间:$A、C、E$的时间相同,故它们到手机的距离相等,三点高度相同;$t_B>t_D$,所以$B$到手机的距离大于$D$,即$B$的高度高于$D$。
观察选项,只有$D$选项中,$A、C、E$高度相同(最高),$B$高度居中,$D$高度最低,符合上述距离关系。
【答案】
D
【知识点】
超声波的应用;速度公式的应用
【点评】
本题结合超声波指纹识别的新情境,考查速度公式的实际应用,关键是理解超声波传播时间与距离的关系,将物理知识与科技场景结合,难度适中,需学生灵活运用公式分析问题。
【难度系数】
0.5
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