2026年阳光课堂金牌练习册八年级物理上册人教版精编版第23页答案
6. 下图是超声波眼镜清洁器,通电后清洁器利用超声波使眼镜的污物层被剥离而达到清洗目的,这说明声具有
能量
。人站在旁边听到其发出“滋滋”的声音
不是
(选填“是”或“不是”)清洁器发出的超声波。

答案

6.能量 不是

解析

【分析】
首先,需明确声音的两种作用:传递信息和传递能量,超声波清洗眼镜是利用了声的能量;其次,人耳的听觉频率范围是20Hz到20000Hz,超声波频率高于20000Hz,超出人耳听觉范围,因此人听到的声音不是超声波。
【解析】
1. 超声波能使眼镜的污物层剥离,这一过程利用了声音可以传递能量,故第一空填“能量”;
2. 人耳的听觉频率范围为20Hz~20000Hz,超声波的频率高于20000Hz,不在人耳的听觉范围内,所以人听到的“滋滋”声不是清洁器发出的超声波,故第二空填“不是”。
【答案】
能量;不是
【知识点】
声的利用;超声波特点
【点评】
本题考查声学基础知识点,涉及声音的利用和超声波的特性,属于初中物理的常规基础题,难度较低,只要掌握相关概念即可正确解答。
【难度系数】
0.6
7.渔民为了测量鱼群与渔船的距离,向鱼群发射超声波,经12 s收到回声信号,则鱼群距离渔船
9 000
m(超声波在海水中的传播速度为1 500 m/s)。这种方法利用了声可以在
液体
中传播。这种方法
不能
(选填“能”或“不能”)用来测量地球和月球之间的距离。

答案

7.9 000 液体 不能

解析

【分析】
首先,需明确收到回声的时间是超声波往返渔船与鱼群的总时间,因此计算单程距离时要先将总时间除以2;接着利用速度公式计算距离;再根据传播介质判断声的传播特性;最后结合地月间的介质(真空)分析能否测量距离。
【解析】
1. 计算鱼群与渔船的距离:
超声波往返总时间为12s,单程传播时间 $ t = \frac{12s}{2} = 6s $;
根据速度公式 $ v = \frac{s}{t} $,变形得距离 $ s = vt = 1500m/s × 6s = 9000m $。
2. 传播介质:超声波在海水中(液体)传播,说明声可以在液体中传播。
3. 地月距离测量:地球与月球之间是真空,真空不能传声,因此不能用回声测距法测量地球和月球之间的距离。
【答案】
9000;液体;不能
【知识点】
声的传播条件、速度公式应用、回声测距
【点评】
本题考查回声测距的实际应用,核心是理解回声时间为往返时间需减半,同时掌握声的传播需要介质,真空不能传声,属于基础题型,难度适中。
【难度系数】
0.6
8. 超声波测速仪是有效地监控汽车行驶速度的仪器,其工作原理如图所示。当汽车进入监控区域时,测速仪向汽车发出超声波,超声波经汽车反射后又被测速仪接收。已知测速仪每隔0.9 s发出一次信号,当一辆匀速行驶的汽车进入测控区时,测速仪第一次从发出信号到接收到信号整个过程用时0.4 s,第二次从发出信号到接收到信号整个过程用时0.3 s。已知超声波在空气中的传播速度为340 m/s。当汽车第一次反射信号时,距测速仪
68
m,汽车的速度为
72
km/h。

答案

8.68 72

解析

【分析】
本题利用超声波往返测速的原理解题,核心是将超声波总时间除以2得到单程时间,结合声速算出对应距离;再通过两次反射时的距离差和时间差计算汽车速度,最后换算单位。首先,第一次信号往返时间对应单程时间,算出第一次反射时汽车距测速仪的距离;同理算出第二次反射时的距离;接着确定汽车移动的距离和所用时间,根据速度公式计算汽车速度并换算单位。
【解析】
1. 计算第一次反射时汽车距测速仪的距离:
测速仪第一次发出信号到接收信号用时0.4s,超声波从测速仪到汽车的单程时间为 $ t_1 = \frac{0.4\ \mathrm{s}}{2} = 0.2\ \mathrm{s} $。
根据 $ s = vt $,第一次反射时汽车距测速仪的距离:
$ s_1 = v_{\mathrm{声}} t_1 = 340\ \mathrm{m/s} × 0.2\ \mathrm{s} = 68\ \mathrm{m} $。
2. 计算第二次反射时汽车距测速仪的距离:
第二次发出信号到接收信号用时0.3s,超声波单程时间为 $ t_2 = \frac{0.3\ \mathrm{s}}{2} = 0.15\ \mathrm{s} $。
第二次反射时汽车距测速仪的距离:
$ s_2 = v_{\mathrm{声}} t_2 = 340\ \mathrm{m/s} × 0.15\ \mathrm{s} = 51\ \mathrm{m} $。
3. 计算汽车的速度:
汽车在两次反射信号间移动的距离:$ \Delta s = s_1 - s_2 = 68\ \mathrm{m} - 51\ \mathrm{m} = 17\ \mathrm{m} $。
两次信号到达汽车的时间间隔:第一次信号到达汽车的时间为0.2s,第二次信号到达汽车的时间为 $ 0.9\ \mathrm{s} + 0.15\ \mathrm{s} = 1.05\ \mathrm{s} $,故汽车移动17m的时间:
$ \Delta t = 1.05\ \mathrm{s} - 0.2\ \mathrm{s} = 0.85\ \mathrm{s} $。
汽车速度:$ v_{\mathrm{车}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{17\ \mathrm{m}}{0.85\ \mathrm{s}} = 20\ \mathrm{m/s} $,换算单位:$ 20\ \mathrm{m/s} = 20 × 3.6\ \mathrm{km/h} = 72\ \mathrm{km/h} $。
【答案】
68;72
【知识点】
超声波测速、速度公式、单位换算
【点评】
本题考查超声波测速的应用,关键是明确超声波往返时间与单程时间的关系,准确推导汽车移动的距离和对应时间,需注意单位换算的正确性,属于中等难度的应用类题目。
【难度系数】
0.5