6.(1)如图2.1-2甲所示,使正在发声的音叉轻触系在细绳上的乒乓球,发现
(2)如图2.1-2乙所示,用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但几乎没有看到桌子的振动。为了明显地看到实验现象,可采取的方法是
(3)如图2.1-2丙所示,敲响右边的音叉,左边的音叉也会发声。如果在月球上进行这个实验,挂在左边音叉旁的泡沫塑料球
(4)如图2.1-2丁所示,用简易抽气机不停地向外抽气,经过较长时间后,某同学只能听到微弱的手机声,由此现象

(5)以上四个图中的实验有一个用到的科学方法与其他三个不同,这个实验是

乒乓球弹跳起来
,这说明声音是由物体的振动
产生的。(2)如图2.1-2乙所示,用手使劲敲桌子,桌子发出了很大的声响,但几乎没有看到桌子的振动。为了明显地看到实验现象,可采取的方法是
在桌面上撒一些纸屑
。(3)如图2.1-2丙所示,敲响右边的音叉,左边的音叉也会发声。如果在月球上进行这个实验,挂在左边音叉旁的泡沫塑料球
不会
(选填“会”或“不会”)弹起。(4)如图2.1-2丁所示,用简易抽气机不停地向外抽气,经过较长时间后,某同学只能听到微弱的手机声,由此现象
不可以
(选填“可以”或“不可以”)直接得出真空不能传声的结论。(5)以上四个图中的实验有一个用到的科学方法与其他三个不同,这个实验是
丁
图中的实验。答案
6.(1) 乒乓球弹跳起来,这说明声音是由物体的振动产生的。
(2) 在桌面上撒一些纸屑。
(3) 不会。
(4) 不可以。
(5) 丁。
配图
解析
【分析】
本题围绕声音的产生与传播的四个实验展开,需逐个分析实验原理与现象:
1. 甲图:发声的音叉振动不易直接观察,通过轻触乒乓球,将音叉的微小振动转化为乒乓球的弹跳,以此说明声音由物体振动产生,属于转换法的应用。
2. 乙图:桌子发声时振动极不明显,采用转换法,在桌面撒纸屑放大振动,便于观察。
3. 丙图:正常情况下空气可传声,月球上是真空,真空不能传声,因此左边音叉无法获得振动,球不会弹起。
4. 丁图:抽气实验无法达到绝对真空,只能听到微弱声音,需推理得出真空不能传声,属于科学推理法。
5. 对比方法:甲、乙、丙用转换法,丁用推理法,故不同的是丁图。
【解析】
(1) 发声的音叉在振动,轻触乒乓球时,音叉的振动会使乒乓球弹跳起来,该现象说明声音是由物体的振动产生的。
(2) 桌子发声时的振动非常微小,不易直接观察,可在桌面上撒一些纸屑,通过纸屑的跳动放大桌子的振动,便于观察实验现象。
(3) 月球表面是真空环境,真空不能传声,右边音叉的振动无法通过真空传递给左边音叉,左边音叉不会振动,因此泡沫塑料球不会弹起。
(4) 用抽气机向外抽气时,玻璃罩内无法达到绝对真空,始终存在少量空气,只能听到微弱的手机声,因此不能直接得出真空不能传声的结论,需在实验基础上进一步推理。
(5) 甲、乙、丙三个实验均采用转换法,将不易观察的微小振动转换为明显的宏观现象;丁实验采用科学推理法,无法直接通过实验得出结论,需推理,所以用到的科学方法与其他三个不同的是丁图。
【答案】
6.(1) 乒乓球弹跳起来;振动
(2) 在桌面上撒一些纸屑
(3) 不会
(4) 不可以
(5) 丁


【知识点】
声音的产生、声音的传播、转换法
【点评】
本题通过四个典型实验考查声音的产生与传播的核心知识点,注重实验探究方法的理解,要求学生掌握转换法、推理法在声现象实验中的应用,是声现象部分的基础考查题。
【难度系数】
0.5
本题围绕声音的产生与传播的四个实验展开,需逐个分析实验原理与现象:
1. 甲图:发声的音叉振动不易直接观察,通过轻触乒乓球,将音叉的微小振动转化为乒乓球的弹跳,以此说明声音由物体振动产生,属于转换法的应用。
2. 乙图:桌子发声时振动极不明显,采用转换法,在桌面撒纸屑放大振动,便于观察。
3. 丙图:正常情况下空气可传声,月球上是真空,真空不能传声,因此左边音叉无法获得振动,球不会弹起。
4. 丁图:抽气实验无法达到绝对真空,只能听到微弱声音,需推理得出真空不能传声,属于科学推理法。
5. 对比方法:甲、乙、丙用转换法,丁用推理法,故不同的是丁图。
【解析】
(1) 发声的音叉在振动,轻触乒乓球时,音叉的振动会使乒乓球弹跳起来,该现象说明声音是由物体的振动产生的。
(2) 桌子发声时的振动非常微小,不易直接观察,可在桌面上撒一些纸屑,通过纸屑的跳动放大桌子的振动,便于观察实验现象。
(3) 月球表面是真空环境,真空不能传声,右边音叉的振动无法通过真空传递给左边音叉,左边音叉不会振动,因此泡沫塑料球不会弹起。
(4) 用抽气机向外抽气时,玻璃罩内无法达到绝对真空,始终存在少量空气,只能听到微弱的手机声,因此不能直接得出真空不能传声的结论,需在实验基础上进一步推理。
(5) 甲、乙、丙三个实验均采用转换法,将不易观察的微小振动转换为明显的宏观现象;丁实验采用科学推理法,无法直接通过实验得出结论,需推理,所以用到的科学方法与其他三个不同的是丁图。
【答案】
6.(1) 乒乓球弹跳起来;振动
(2) 在桌面上撒一些纸屑
(3) 不会
(4) 不可以
(5) 丁
【知识点】
声音的产生、声音的传播、转换法
【点评】
本题通过四个典型实验考查声音的产生与传播的核心知识点,注重实验探究方法的理解,要求学生掌握转换法、推理法在声现象实验中的应用,是声现象部分的基础考查题。
【难度系数】
0.5
7.在长为 510 m 的空金属管一端敲击一下,在金属管另一端听到了两次敲击声,两声相隔 1.4 s。(此时气温约为15 ℃)
(1)第二次听到的声音是通过哪种介质传来的?
(2)敲击后声音通过空气传到另一端需要多长时间?
(3)声音在金属管中的传播速度是多大?
(1)第二次听到的声音是通过哪种介质传来的?
(2)敲击后声音通过空气传到另一端需要多长时间?
(3)声音在金属管中的传播速度是多大?
答案
解:(1)第二次听到的声音是通过空气传来的。
(2)敲击后声音通过空气传到另一端的时间
$t_1=\frac{s}{v_1}=\frac{510\ \mathrm{m}}{340\ \mathrm{m/s}}=1.5\ \mathrm{s}$。
(3)声音在金属管中传播的时间 $t_2=1.5\ \mathrm{s}-1.4\ \mathrm{s}=0.1\ \mathrm{s}$,则传播速度$v_2=\frac{s}{t_2}=\frac{510\ \mathrm{m}}{0.1\ \mathrm{s}}=5100\ \mathrm{m/s}$。
(2)敲击后声音通过空气传到另一端的时间
$t_1=\frac{s}{v_1}=\frac{510\ \mathrm{m}}{340\ \mathrm{m/s}}=1.5\ \mathrm{s}$。
(3)声音在金属管中传播的时间 $t_2=1.5\ \mathrm{s}-1.4\ \mathrm{s}=0.1\ \mathrm{s}$,则传播速度$v_2=\frac{s}{t_2}=\frac{510\ \mathrm{m}}{0.1\ \mathrm{s}}=5100\ \mathrm{m/s}$。
解析
【分析】首先,声音在不同介质中传播速度不同,固体传声速度比气体快,因此第二次听到的声音是传播速度较慢的空气传来的;求空气传声时间需利用速度公式$v=\frac{s}{t}$,结合15℃时空气中的声速计算;金属管传声时间比空气短,根据两次声音的时间差可求出金属中声音的传播时间,再用速度公式计算金属中的声速。
【解析】
解:
(1) 声音在固体中的传播速度大于在空气中的传播速度,因此第一次听到的声音通过金属管传来,第二次听到的声音通过空气传来。
(2) 15℃时空气中的声速$v_1=340\ \mathrm{m/s}$,根据速度公式$v=\frac{s}{t}$,声音通过空气传到另一端的时间:
$t_1=\frac{s}{v_1}=\frac{510\ \mathrm{m}}{340\ \mathrm{m/s}}=1.5\ \mathrm{s}$。
(3) 声音在金属管中传播的时间比在空气中短,已知两声相隔$\Delta t=1.4\ \mathrm{s}$,则金属管中声音传播的时间:
$t_2=t_1-\Delta t=1.5\ \mathrm{s}-1.4\ \mathrm{s}=0.1\ \mathrm{s}$,
声音在金属管中的传播速度:
$v_2=\frac{s}{t_2}=\frac{510\ \mathrm{m}}{0.1\ \mathrm{s}}=5100\ \mathrm{m/s}$。
【答案】
(1) 第二次听到的声音是通过空气传来的;
(2) 敲击后声音通过空气传到另一端需要1.5s;
(3) 声音在金属管中的传播速度是5100m/s。
【知识点】
声速、速度公式应用
【点评】
本题结合不同介质的传声特性考查速度公式的应用,属于基础计算题,核心是利用时间差计算金属中的传声时间,难度适中。
【难度系数】
0.7
【解析】
解:
(1) 声音在固体中的传播速度大于在空气中的传播速度,因此第一次听到的声音通过金属管传来,第二次听到的声音通过空气传来。
(2) 15℃时空气中的声速$v_1=340\ \mathrm{m/s}$,根据速度公式$v=\frac{s}{t}$,声音通过空气传到另一端的时间:
$t_1=\frac{s}{v_1}=\frac{510\ \mathrm{m}}{340\ \mathrm{m/s}}=1.5\ \mathrm{s}$。
(3) 声音在金属管中传播的时间比在空气中短,已知两声相隔$\Delta t=1.4\ \mathrm{s}$,则金属管中声音传播的时间:
$t_2=t_1-\Delta t=1.5\ \mathrm{s}-1.4\ \mathrm{s}=0.1\ \mathrm{s}$,
声音在金属管中的传播速度:
$v_2=\frac{s}{t_2}=\frac{510\ \mathrm{m}}{0.1\ \mathrm{s}}=5100\ \mathrm{m/s}$。
【答案】
(1) 第二次听到的声音是通过空气传来的;
(2) 敲击后声音通过空气传到另一端需要1.5s;
(3) 声音在金属管中的传播速度是5100m/s。
【知识点】
声速、速度公式应用
【点评】
本题结合不同介质的传声特性考查速度公式的应用,属于基础计算题,核心是利用时间差计算金属中的传声时间,难度适中。
【难度系数】
0.7
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