2026年正大图书练测考八年级物理上册鲁教版五四制第22页答案
8.(2026·长沙长郡中学期末)2025年12月27日,“湘超”总决赛在长沙贺龙体育馆隆重举行,关于赛场上涉及的物理知识说法正确的是(
B


A.裁判员通过哨声来执行裁判工作,“哨声”在真空中比在空气中的传播速度大
B.现场观众为运动员们呐喊助威,“呐喊声”是通过空气传播到运动员耳朵的
C.中场休息时,现场响起动听的音乐声,“音乐声”在空气中传播时,速度不断变小
D.球迷方阵成员以激昂的鼓声为运动员们加油,“鼓声”是由空气振动产生的

答案

8.B

解析

【分析】
这是一道声学基础题,需结合声音的产生、传播、声速的相关知识点,逐一分析每个选项的正误:首先明确声音的传播需要介质,真空不能传声;声音由物体振动产生;声音在同种介质(温度不变)中传播速度恒定,再对应选项判断对错。
【解析】
1. 分析选项A:声音的传播必须依赖介质,真空没有传声介质,因此“哨声”无法在真空中传播,更不存在真空中传播速度比空气大的情况,A错误;
2. 分析选项B:声音的传播需要介质,现场观众与运动员之间的介质是空气,所以“呐喊声”通过空气传播到运动员耳朵,B正确;
3. 分析选项C:声音在同种介质(空气)中,若温度不变,传播速度是固定的,不会随传播过程不断变小,C错误;
4. 分析选项D:声音由物体振动产生,“鼓声”的声源是鼓面,由鼓面振动产生,而非空气振动,D错误。
综上,正确答案为B。
【答案】
B
【知识点】
声音的传播条件、声音的产生、声速
【点评】
本题考查声学核心基础知识点,难度较低,需准确区分声源振动与介质振动、声音传播的介质要求、声速的影响因素,属于易掌握的基础题,需避免概念混淆。
【难度系数】
0.7
9.(2026·重庆九龙坡区期末)如图所示是探究声现象的四种实验情景,下列说法正确的是(
A



A.图甲中,通过观察纸屑是否跳动可以探究“声音的产生原因”
B.图乙中,乒乓球的作用是延长音叉的振动时间
C.图丙中,真空铃实验说明声音能在真空中传播
D.图丁中,小丽轻声说话,小刚通过“土电话”能听到小丽的声音,说明空气可以传声

答案

9.A

解析

【分析】
要判断各选项的正误,需逐一分析甲、乙、丙、丁四个声实验的原理与结论:甲图敲鼓时纸屑跳动,利用转换法探究声音的产生原因;乙图乒乓球用于放大音叉的微小振动;丙图真空铃实验说明真空不能传声;丁图“土电话”依靠固体传声。据此判断选项对错。
【解析】
选项A:图甲中,敲鼓时鼓面振动,纸屑跳动将鼓面的微小振动放大,通过观察纸屑是否跳动可探究“声音是由物体振动产生的”,该说法正确。
选项B:图乙中,乒乓球的作用是放大音叉的微小振动,便于观察实验现象,并非延长音叉的振动时间,该说法错误。
选项C:图丙中,真空铃实验中,随着玻璃罩内空气被抽出,铃声逐渐减弱,说明声音的传播需要介质,真空不能传声,而非声音能在真空中传播,该说法错误。
选项D:图丁中,“土电话”通过绳子(固体)传声,说明固体可以传声,并非空气传声,该说法错误。
【答案】
A
【知识点】
声音的产生、声音的传播、转换法
【点评】
本题考查声现象的基础实验,需掌握各实验的探究目的和结论,属于声现象的基础题型,难度适中。
【难度系数】
0.7
10.(2026·湖南衡阳期中)有一段中空的塑钢管,当小明在一端用力敲击一下塑钢管时,将耳朵贴在另一端倾听的小华听到了两次响声,她最后听到的是从
空气中
(选填“空气中”或“塑钢管中”)传来的响声,通过测量这两次声音的时间间隔为0.2 s,则这段塑钢管的长度为
85
m。(空气中声速$v_{空气}=340\ \mathrm{m/s}$,塑钢管中声速$v_{塑钢}=1700\ \mathrm{m/s}$)

答案

10.空气中 85
【解析】因为声音在空气中的传播速度比在塑钢管中传播的速度小,所以她最后听到的是从空气中传来的响声。设塑钢管的长度为L,依题意可得
$\frac{L}{v_{空气}}-\frac{L}{v_{塑钢}}= 0.2\ \mathrm{s}$,代入数据得$\frac{L}{340\ \mathrm{m/s}}-\frac{L}{1700\ \mathrm{m/s}}=0.2\ \mathrm{s}$,解得$L=85\ \mathrm{m}$。

解析

【分析】
首先,声音在不同介质中的传播速度不同,固体(塑钢管)中的声速比空气中的声速快,因此敲击塑钢管时,声音会通过塑钢管和空气同时传播到另一端,速度快的先到达,速度慢的后到达,由此可判断最后听到的声音介质。计算塑钢管长度时,利用两次声音的时间间隔:声音在空气中的传播时间减去在塑钢管中的传播时间等于0.2秒,结合速度公式即可求解。
【解析】
1. 判断最后听到的声音介质:声音在固体中的传播速度大于在气体中的传播速度,因此声音通过塑钢管传播的时间更短,先到达小华耳朵;通过空气传播的时间更长,后到达,所以最后听到的是从空气中传来的响声。
2. 计算塑钢管长度:设塑钢管的长度为$ L $,根据速度公式$ t=\frac{s}{v} $,声音在空气中的传播时间$ t_{空气}=\frac{L}{v_{空气}} $,在塑钢管中的传播时间$ t_{塑}=\frac{L}{v_{塑}} $。已知两次声音的时间间隔$ \Delta t = t_{空气} - t_{塑}=0.2\ \mathrm{s} $,代入数据得:
$\frac{L}{340\ \mathrm{m/s}} - \frac{L}{1700\ \mathrm{m/s}} = 0.2\ \mathrm{s}$
通分计算:$ \frac{5L - L}{1700} = 0.2 $,即$ \frac{4L}{1700}=0.2 $,解得$ L=85\ \mathrm{m} $。
【答案】
空气中;85
【知识点】
声速与介质的关系;速度公式的应用
【点评】
本题结合实际场景考查声音在不同介质中的传播特点及速度公式的应用,核心是理解时间间隔的含义,难度适中,属于基础应用类题目。
【难度系数】
0.5
11.[科学思维]某市区在快速路段架设了固定测速仪,其原理如图所示,汽车向测速仪的方向匀速驶来,测速仪向汽车发出两次短促的(超声波)信号,第一次发出信号到测速仪接收到信号用时0.6 s,第二次发出信号到测速仪接收到信号用时0.4 s,发出两次信号的时间间隔是1.8 s,超声波的速度是340 m/s,求:汽车接收到第一次信号时,到测速仪的距离为
102
m;若汽车速度保持不变,测速仪在发出第二个信号后,再隔0.9 s发出第三个信号,则测速仪第三次接收到汽车反射回来的信号时,汽车到测速仪的距离为
48
m。

答案

11.102 48
【解析】第一次发出信号到测速仪接收到信号用时0.6 s,第一次发出的信号到达汽车的时间:$t_1=\frac{1}{2}×0.6\ \mathrm{s}=0.3\ \mathrm{s}$。汽车接收到第一次信号时,距测速仪:$s_1=v_{声}t_1=340\ \mathrm{m/s}×0.3\ \mathrm{s}=102\ \mathrm{m}$;汽车速度保持不变,测速仪在发出第二个信号后,再隔0.9 s发出第三个信号,第二次发出的信号到达汽车的时间:$t_2=\frac{1}{2}×0.4\ \mathrm{s}=0.2\ \mathrm{s}$。汽车接收到第二次信号时,距测速仪:$s_2=v_{声}t_2=340\ \mathrm{m/s}×0.2\ \mathrm{s}=68\ \mathrm{m}$。所以在两次信号的间隔过程中,汽车行驶的距离:$s_车=s_1-s_2=102\ \mathrm{m}-68\ \mathrm{m}=34\ \mathrm{m}$,汽车行驶时间:$t_车=\Delta t-t_1+t_2=1.8\ \mathrm{s}-0.3\ \mathrm{s}+0.2\ \mathrm{s}=1.7\ \mathrm{s}$。汽车的速度:$v_车=\frac{s_车}{t_车}=\frac{34\ \mathrm{m}}{1.7\ \mathrm{s}}=20\ \mathrm{m/s}$;从超声波与汽车第二次相遇到测速仪即将发出第三次超声波,汽车前进的时间$t'=\Delta t'-t_2=0.9\ \mathrm{s}-0.2\ \mathrm{s}=0.7\ \mathrm{s}$。此时间内汽车前进距离:$s'=v_车t'=20\ \mathrm{m/s}×0.7\ \mathrm{s}=14\ \mathrm{m}$。测速仪与汽车之间的距离:$d_1=s_2-s'=68\ \mathrm{m}-14\ \mathrm{m}=54\ \mathrm{m}$;从测速仪发出第三次超声波到再次与汽车相遇所用的时间:$t''=\frac{d_1}{v_{声}+v_车}=\frac{54\ \mathrm{m}}{340\ \mathrm{m/s}+20\ \mathrm{m/s}}=0.15\ \mathrm{s}$。则从超声波与汽车第二次相遇到测速仪接收到第三次超声波,汽车前进的总时间:$t_3=t'+2t''=0.7\ \mathrm{s}+2×0.15\ \mathrm{s}=1\ \mathrm{s}$。这段时间内汽车前进的总路程:$s_3=v_车t_3=20\ \mathrm{m/s}×1\ \mathrm{s}=20\ \mathrm{m}$。所以测速仪第三次接收到汽车反射回来的信号时,汽车到测速仪的距离:$d_2=s_2-s_3=68\ \mathrm{m}-20\ \mathrm{m}=48\ \mathrm{m}$。

解析

【分析】
本题是超声波测速问题,核心思路是利用超声波往返时间计算单程时间,结合速度公式求距离;需先明确两次信号对应的汽车距离,算出汽车速度,再推导第三次信号对应的汽车距离,关键是理清各时间节点的关系。
【解析】
1. 计算汽车接收到第一次信号时到测速仪的距离:
第一次发出信号到测速仪接收到信号用时0.6s,超声波往返,故单程时间 $ t_1 = \frac{1}{2} × 0.6\ \mathrm{s} = 0.3\ \mathrm{s} $。
根据 $ s = vt $,汽车接收到第一次信号时的距离:$ s_1 = v_{声}t_1 = 340\ \mathrm{m/s} × 0.3\ \mathrm{s} = 102\ \mathrm{m} $。
2. 计算测速仪第三次接收到反射信号时汽车到测速仪的距离:
第二次发出信号到测速仪接收到信号用时0.4s,单程时间 $ t_2 = \frac{1}{2} × 0.4\ \mathrm{s} = 0.2\ \mathrm{s} $,汽车接收到第二次信号时的距离:$ s_2 = v_{声}t_2 = 340\ \mathrm{m/s} × 0.2\ \mathrm{s} = 68\ \mathrm{m} $。
两次信号间隔1.8s,汽车行驶的距离:$ s_{车} = s_1 - s_2 = 102\ \mathrm{m} - 68\ \mathrm{m} = 34\ \mathrm{m} $,行驶时间:$ t_{车} = 1.8\ \mathrm{s} - t_1 + t_2 = 1.8\ \mathrm{s} - 0.3\ \mathrm{s} + 0.2\ \mathrm{s} = 1.7\ \mathrm{s} $,汽车速度:$ v_{车} = \frac{s_{车}}{t_{车}} = \frac{34\ \mathrm{m}}{1.7\ \mathrm{s}} = 20\ \mathrm{m/s} $。
测速仪发出第二个信号后隔0.9s发出第三个信号,从第二次信号到达汽车到发出第三个信号的时间:$ t' = 0.9\ \mathrm{s} - t_2 = 0.9\ \mathrm{s} - 0.2\ \mathrm{s} = 0.7\ \mathrm{s} $,此时间汽车前进距离:$ s' = v_{车}t' = 20\ \mathrm{m/s} × 0.7\ \mathrm{s} = 14\ \mathrm{m} $,此时汽车距测速仪:$ d_1 = s_2 - s' = 68\ \mathrm{m} - 14\ \mathrm{m} = 54\ \mathrm{m} $。
超声波与汽车相向而行,相遇时间:$ t'' = \frac{d_1}{v_{声} + v_{车}} = \frac{54\ \mathrm{m}}{340\ \mathrm{m/s} + 20\ \mathrm{m/s}} = 0.15\ \mathrm{s} $,从第二次信号到达汽车到测速仪接收到第三次信号的总时间:$ t_3 = t' + 2t'' = 0.7\ \mathrm{s} + 2 × 0.15\ \mathrm{s} = 1\ \mathrm{s} $,汽车前进总路程:$ s_3 = v_{车}t_3 = 20\ \mathrm{m/s} × 1\ \mathrm{s} = 20\ \mathrm{m} $,故第三次接收到信号时汽车距测速仪:$ d_2 = s_2 - s_3 = 68\ \mathrm{m} - 20\ \mathrm{m} = 48\ \mathrm{m} $。
【答案】
102;48
【知识点】
声速的应用、速度公式计算
【点评】
本题为超声波测速的典型综合题,需理解超声波往返的时间特性,结合汽车匀速运动的规律分析,步骤较多,考查学生的逻辑推理与科学思维能力,是力学与声学结合的中档题型。
【难度系数】
0.6