五、综合题(每空2分,共16分)
34.小阳在学习了凸透镜成像的规律后,继续深入探究。选用表中某一规格的凸透镜做实验,调整好器材后如图甲所示,此时烛焰在光屏上成放大的像。

(1)小阳选的是编号为的凸透镜进行的实验,此时所成的像可以说明(填“照相机”“幻灯机”或“放大镜”)的成像特点。
(2)一段时间后,烛焰的像如图乙所示,为了使烛焰的像能够呈现在光屏中央,此时应将蜡烛向调节。
(3)小阳选择编号①②两个透镜进行实验,他探究的问题是凸透镜成像大小与是否有关。

34.小阳在学习了凸透镜成像的规律后,继续深入探究。选用表中某一规格的凸透镜做实验,调整好器材后如图甲所示,此时烛焰在光屏上成放大的像。
(1)小阳选的是编号为的凸透镜进行的实验,此时所成的像可以说明(填“照相机”“幻灯机”或“放大镜”)的成像特点。
(2)一段时间后,烛焰的像如图乙所示,为了使烛焰的像能够呈现在光屏中央,此时应将蜡烛向调节。
(3)小阳选择编号①②两个透镜进行实验,他探究的问题是凸透镜成像大小与是否有关。
答案
33.(1)10.0 cm (2)同一高度 (3)缩小 (4)远离 放大
35.声音传播的速度和温度有关,下表是空气中声速随温度变化的数据。

(1)在如图所示的坐标中作出声速和温度关系的图像。
(2)根据所作图像找出温度为15 ℃时声速为每秒
(3)当飞机的飞行速度接近周围的声速时会受到相当大的阻力。20世纪中期,人们就尝试进行超音速飞行。在飞机速度有限的情况下,在
(4)20 ℃时,某人站在一个较大的山谷里,想估测山谷的宽度。他大喊一声后经过0.3s听到右面山崖反射回来的声音,经过0.5s才听到左面山崖反射回来的声音。则这个山谷宽为

(1)在如图所示的坐标中作出声速和温度关系的图像。
(2)根据所作图像找出温度为15 ℃时声速为每秒
339
m。(3)当飞机的飞行速度接近周围的声速时会受到相当大的阻力。20世纪中期,人们就尝试进行超音速飞行。在飞机速度有限的情况下,在
低温
(填“低温”或“高温”)情况下试验更容易成功。(4)20 ℃时,某人站在一个较大的山谷里,想估测山谷的宽度。他大喊一声后经过0.3s听到右面山崖反射回来的声音,经过0.5s才听到左面山崖反射回来的声音。则这个山谷宽为
136.8
m。答案
35.(1)如图
解析
【分析】
本题围绕声速与温度的关系展开,需结合图像分析规律,运用速度公式解决实际问题。(1)作图需先确定对应数据点再连线;(2)利用声速与温度的线性关系计算15℃时的声速;(3)根据低温时声速更小,判断超音速试验的适宜环境;(4)利用回声测距,结合速度公式计算山谷宽度。
【解析】
(1) 根据表格中声速与温度的对应数据:(-20℃,318m/s)、(-10℃,324m/s)、(0℃,330m/s)、(10℃,336m/s)、(20℃,342m/s)、(30℃,348m/s),在坐标图中描出各点,再用直线连接相邻点,即可得到声速和温度关系的图像。
(2) 由图像可知,声速随温度线性变化,温度每升高10℃,声速增加6m/s,即声速v与温度t的关系为v=330 + 0.6t(0℃时声速为330m/s)。当t=15℃时,v=330 + 0.6×15=339 m/s。
(3) 飞机超音速飞行需速度超过周围声速,在飞机速度有限的情况下,低温环境下声速更小,更容易实现超音速,因此填“低温”。
(4) 20℃时声速v=342 m/s,声音传播到右面山崖的单程时间t₁=0.3s/2=0.15s,传播到左面山崖的单程时间t₂=0.5s/2=0.25s,山谷宽度s=v(t₁+t₂)=342 m/s × (0.15s + 0.25s)=342×0.4=136.8 m。
【答案】
(1) 如图
;(2)339;(3)低温;(4)136.8
【知识点】
声速与温度的关系、回声测距、速度公式应用
【点评】
本题结合图像考查声速的变化规律,以及回声测距的实际应用,需学生具备从图像提取信息、运用公式解决问题的能力,属于基础应用类题目。
【难度系数】
0.6
本题围绕声速与温度的关系展开,需结合图像分析规律,运用速度公式解决实际问题。(1)作图需先确定对应数据点再连线;(2)利用声速与温度的线性关系计算15℃时的声速;(3)根据低温时声速更小,判断超音速试验的适宜环境;(4)利用回声测距,结合速度公式计算山谷宽度。
【解析】
(1) 根据表格中声速与温度的对应数据:(-20℃,318m/s)、(-10℃,324m/s)、(0℃,330m/s)、(10℃,336m/s)、(20℃,342m/s)、(30℃,348m/s),在坐标图中描出各点,再用直线连接相邻点,即可得到声速和温度关系的图像。
(2) 由图像可知,声速随温度线性变化,温度每升高10℃,声速增加6m/s,即声速v与温度t的关系为v=330 + 0.6t(0℃时声速为330m/s)。当t=15℃时,v=330 + 0.6×15=339 m/s。
(3) 飞机超音速飞行需速度超过周围声速,在飞机速度有限的情况下,低温环境下声速更小,更容易实现超音速,因此填“低温”。
(4) 20℃时声速v=342 m/s,声音传播到右面山崖的单程时间t₁=0.3s/2=0.15s,传播到左面山崖的单程时间t₂=0.5s/2=0.25s,山谷宽度s=v(t₁+t₂)=342 m/s × (0.15s + 0.25s)=342×0.4=136.8 m。
【答案】
(1) 如图
【知识点】
声速与温度的关系、回声测距、速度公式应用
【点评】
本题结合图像考查声速的变化规律,以及回声测距的实际应用,需学生具备从图像提取信息、运用公式解决问题的能力,属于基础应用类题目。
【难度系数】
0.6
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