2026年同步练习册青岛出版社八年级物理上册人教版第37页答案
8.如图所示的声悬浮仪发出的声波与蝙蝠发出的声波一致,这种声波是
超声波
(选填“超声波”或“次声波”),在空气中与人耳能听见的声音相比,它具有更大的
频率
(选填“速度”或“频率”)。将泡沫小球放在悬浮仪的两个发声体之间,小球就会悬浮在空中振动,这说明声波可以传递
能量

答案

8.超声波 频率 能量

解析

【分析】
要解答本题,需结合超声波的特点、人耳听觉范围以及声波的作用来思考:首先回忆蝙蝠发出的声波类型,蝙蝠利用超声波进行回声定位,因此其发出的是超声波;人耳能听到的声音频率范围为20Hz~20000Hz,超声波频率高于20000Hz,所以超声波的频率更大;小球能悬浮在空中,说明声波对小球施加了力,体现了声波可以传递能量。
【解析】
1. 蝙蝠发出的声波是超声波,因为超声波是频率高于20000Hz的声波,蝙蝠可发出超声波用于回声定位,故第一空填“超声波”。
2. 人耳听觉的频率范围是20Hz~20000Hz,超声波的频率高于20000Hz,因此与可听声相比,超声波具有更大的频率,故第二空填“频率”。
3. 泡沫小球在声波作用下悬浮,说明声波能对小球做功,即声波可以传递能量,故第三空填“能量”。
【答案】
超声波 频率 能量
【知识点】
超声波、声波频率、声与能量
【点评】
本题考查超声波的基本特点和声的利用,属于声学基础知识点的考查,难度较低,只要掌握相关识记内容即可解答。
【难度系数】
0.6
9.渔民为了测量鱼群与渔船的距离,停下渔船,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。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。已知超声波在海水中的传播速度为1 500 m/s。

答案

9.9 000 液体 不能

解析

【分析】
要解决这道题,需分三步思考:①回声是超声波往返的时间,所以鱼群到渔船的单程时间是总时间的一半;②利用速度公式计算距离;③结合声音传播的介质条件判断能否测地月距离。
【解析】
1. 计算超声波单程时间:收到回声的12s是超声波从渔船到鱼群再返回的总时间,因此单程时间 $ t = \frac{12s}{2} = 6s $;
2. 计算鱼群与渔船的距离:根据速度公式 $ s = vt $,代入超声波在海水中的速度 $ v=1500m/s $,得 $ s = 1500m/s × 6s = 9000m $;
3. 判断声的传播介质:超声波在海水中(液体)传播,说明声可以在液体中传播;
4. 判断能否测地月距离:地球和月球之间是真空,真空不能传声,因此不能用该方法测量地月距离。
【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】
本题考查声学基础知识点,核心是理解回声测距需用单程时间,以及声音传播需要介质,真空不能传声,属于常规基础题。
【难度系数】
0.7
10. 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,当一辆匀速直线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。
(1)当汽车第一次反射信号时,距测速仪多远?
(2)求汽车的速度。

答案

10.(1)68 m
(2)20 m/s
【解析】(1)测速仪第一次从发出信号到接收到信号整个过程用时 $t_1=0.4\ \mathrm{s}$,汽车第一次反射信号时距测速仪的距离 $s_1=\frac{1}{2}vt_1=\frac{1}{2}×340\ \mathrm{m/s}×0.4\ \mathrm{s}=68\ \mathrm{m}$。
(2)测速仪第二次从发出信号到接收到信号整个过程用时 $t_2=0.3\ \mathrm{s}$,汽车第二次反射信号时距测速仪的距离 $s_2=\frac{1}{2}vt_2=\frac{1}{2}×340\ \mathrm{m/s}×0.3\ \mathrm{s}=51\ \mathrm{m}$。汽车在两次与信号相遇的过程中行驶的距离 $s=s_1-s_2=68\ \mathrm{m}-51\ \mathrm{m}=17\ \mathrm{m}$。汽车行驶这段距离用的时间 $t=0.9\ \mathrm{s}-0.2\ \mathrm{s}+0.15\ \mathrm{s}=0.85\ \mathrm{s}$。汽车的行驶速度 $v_车=\frac{s}{t}=\frac{17\ \mathrm{m}}{0.85\ \mathrm{s}}=20\ \mathrm{m/s}$。

解析

【分析】
本题是超声波测速的速度计算问题,解题思路如下:(1) 超声波从测速仪发出到汽车反射回测速仪,总时间包含往返两段,因此第一次反射时汽车到测速仪的距离需用总时间的一半结合声速计算;(2) 同理计算第二次反射时汽车到测速仪的距离,两次距离差为汽车在两次信号相遇期间行驶的路程;再确定汽车行驶这段路程的时间:测速仪每隔0.9s发一次信号,结合两次信号的单程时间,算出汽车行驶的时间,最后用速度公式求出汽车速度。
【解析】
(1) 第一次信号从发出到接收总时间$t_1=0.4\ \mathrm{s}$,超声波单程时间$t_1'=\frac{t_1}{2}=0.2\ \mathrm{s}$,根据速度公式$s=vt$,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) 第二次信号从发出到接收总时间$t_2=0.3\ \mathrm{s}$,超声波单程时间$t_2'=\frac{t_2}{2}=0.15\ \mathrm{s}$,第二次反射时汽车距测速仪的距离:
$s_2=v_{\mathrm{声}}t_2'=340\ \mathrm{m/s}×0.15\ \mathrm{s}=51\ \mathrm{m}$;
汽车在两次信号相遇过程中行驶的路程:
$s=s_1-s_2=68\ \mathrm{m}-51\ \mathrm{m}=17\ \mathrm{m}$;
汽车行驶这段路程的时间:
$t=0.9\ \mathrm{s}-t_1'+t_2'=0.9\ \mathrm{s}-0.2\ \mathrm{s}+0.15\ \mathrm{s}=0.85\ \mathrm{s}$;
汽车的行驶速度:
$v_{\mathrm{车}}=\frac{s}{t}=\frac{17\ \mathrm{m}}{0.85\ \mathrm{s}}=20\ \mathrm{m/s}$。
【答案】
(1)68 m;(2)20 m/s
【知识点】
速度计算、超声波测速
【点评】
本题结合超声波测速考查速度公式的应用,核心是理解超声波往返时间与单程时间的关系,准确确定汽车行驶的路程和对应时间,是力学中速度计算的典型应用,需注意时间的推导逻辑。
【难度系数】
0.5