中考声现象复习题及答案解析

更新时间:2023-10-07 21:07:01 阅读量: 综合文库 文档下载

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声现象

1.手机通信靠电磁波传送信号,现将一部手机悬挂在密封的玻璃罩内,拨通手机发现手机发出铃声和闪烁的光;逐渐抽出玻璃罩内的空气,发现铃声逐渐变弱直至消失而闪烁的光依然存在;再让空气逐渐进入玻璃罩内,发现铃声逐渐变强并仍然有闪烁的光.根据上述现象得到的下列结论中正确的是( )

A.声音、电磁波均不能在密封的容器中传播

B.声音不能在密封的容器中传播,而电磁波能在密封的容器中传播 C.声音的传播需要空气,而电磁波的传播不需要空气 D.声音、电磁波均需要空气才能传播

2.福州地铁正在建设中,为解决噪声扰民的问题,地铁公司对部分设备安装了消声装置,这种减弱噪声的途径是在( )

A.声源处 B.传播过程中 C.人耳处 D.声源和人耳处 3.在真空环境中不能传播的是( )

A.白光 B.激光 C.超声波 D.电磁波 4.关于声音的下列说法中,正确的是( ) A.回声是声音的一种折射现象

B.利用回声可以探测海水流动的速度

C.闻其声而知其人,是根据每个人发出的声音频率不同来判断的

D.控制噪声的措施有:防止噪声产生、阻断噪声传播、防止噪声进入耳朵 5.使用MP3时,调节音量按钮是为了改变声音的( ) A.响度 B.音调 C.音色 D.频率 6.关于声现象,下列说法不正确的是( )

A.真空不能传声是通过实验与推理的方法获得的

B.发出较强声音的喇叭能使它前面的烛焰“跳舞”,说明声波能传递能量 C.课堂上听到老师的讲话声,说明声音可以在空气中传播 D.声音在不同介质中传播速度相同 7.如图1-2所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球会被多次弹开.这

个实验是用来探究( )

图1-2

A.声音能否在真空中传播 B.声音产生的原因 C.音调是否与频率有关 D.声音传播是否需要时间

8.手掌按住正在发声的鼓面,鼓声消失了,原因是手( ) A.不能传播声音 B.吸收了声波

C.把声音反射回去了 D.使鼓面停止了振动 9.如图1-3所示,用一张硬卡片先后快拨和慢拨木梳的齿,听到声音发生变化.这个

实验用来探究( )

图1-3

A.音调是否与声源振动频率有关 B.声音能否在真空中传播 C.声音能否在固体中传播 D.声音传播是否需要时间 10.关于声现象,下列说法正确的是( )

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A.“闻其声而知其人”是根据声音的响度来判断的

B.“不敢高声语,恐惊天上人”中的“高”是指声音的音调高 C.“长啸一声,山鸣谷应”是指次声波传播得很远 D.“隔墙有耳”说明固体能传声

11.关于声音,下列说法正确的是( ) A.物体的振幅越大,发出声音的频率越大 B.声音在真空中传播的速度是3×108 m/s C.街头安装的噪声监测仪可以减弱噪声 D.超声波、次声波是人耳听不到的声音 12.下列有关声现象的说法中,正确的是( ) A.声波能传递信息,也能传递能量

B.“禁止高声喧哗”中的“高”是指声音的音调高 C.公路旁的隔音墙是在声源处减弱噪声 D.两名宇航员在太空中能直接对话

13.端午节举行龙舟赛时,运动员喊着号子、合着鼓点有节奏地同时划桨,下列有关声现象的说法中不正确的是( )

A.鼓声是通过空气传到岸上观众耳朵中的 B.鼓声是由鼓槌振动产生的

C.运动员打鼓用的力越大,鼓声响度越大 D.岸上观众是通过音色分辨出鼓声、号子声的

14.某种昆虫靠翅的振动发声,如果这种昆虫的翅膀在2 s内振动了600次,频率是________Hz,人类________(填“能”或“不能”)听到该频率的声音.

15.小提琴发出的悠扬琴声是靠________的振动.演奏前,演奏者通过拧紧或放松琴弦进行调节,这主要是为了调节琴声的________.

16.为了减少噪声污染,很多市区禁止机动车鸣喇叭.从声学上讲,这是从__________处减弱噪声.人们以________为单位表示噪声强弱的等级.

17.通常情况下,人耳能听到声音的频率范围是20~20 000 Hz,其频率高于20 000 Hz的声波称为____________.请你列举一个人们利用这种声波的实例:________________.

18.“星光大道”年度总冠军杨光能模仿单田芳、刘欢等文艺名人的声音,从声音的特性来看,他主要模仿声音的_______(填“音调”“响度”或“音色”).现场观众欣赏听到的歌声是通过_________传播的.

19.日常用语中声音的“高”、“低”,有时指音调,有时指响度,含义不是唯一的.例如“一名男低音歌手正在放声高歌”,这里的“低”是指________,“高”是指________.

20.根据图1-4所给信息,判断下列说法正确的是( )

图1-4

A.蝙蝠可以发出频率为400 Hz的声音 B.人能听到蝙蝠发出的所有频率的声音 C.人的听觉频率范围比人的发声频率范围要大 D.15 Hz的声音只要振幅足够大,人耳是能听到的

21.微风吹过,金属管风铃发出悦耳的声音.小明想探究管子发出声音的频率与长度、直径的关系.他选取了材料与管壁厚度都相同、长度和直径都不同的三根直管,将它们用细线悬挂,敲击后,测出各自发出声音的频率,数据如下表:

编号 长度/cm 直径/cm 频率/Hz 1 1.50 2131 2 31.00 2.00 1284 3 48.50 2.50 656

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图1-5

(1)用刻度尺测量1号管长度如图1-5所示,读数是____________cm.

(2)三根管中音调最低的是________号.

(3)根据表中数据,能否得出“管子发出声音的频率随长度、直径的增大都会减小”的结论?请说明你的理由.

答:______; 理由:__________________________________________________________. (4)小明发现悬挂的金属管发出声音时在做有规律的摆动,认为金属管发出的声音是由于摆动所产生的.请设计一简单的实验来检验小明的想法,简要写出实验方案和判断方法.

实验方案:________________________;判断方法:________________________________________________________________________.

22.阅读下面的短文.

潜艇的“耳目”——声呐

潜艇最大的特点是它的隐蔽性,作战时需要长时间在水下潜航,这就决定它不能浮出水面使用雷达观察,而只能依靠声呐进行探测,所以声呐在潜艇上的重要性更为突出,被称为潜艇的“耳目”.

声呐是利用水中声波对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备,是水声学中应用广泛的一种重要装置.

声呐能够向水中发射声波,声波的频率大多在10~30 kHz之间,由于这种声波的频率较高,可以形成较好的指向性.声波在水中传播时,如果遇到潜艇、水雷、鱼群等目标,就会被反射回来,反射回来的声波被声呐接收,根据声信号往返时间可以确定目标的距离.

声呐发出声波碰到的目标如果是运动的,反射回来的声波(下称“回声”)的音调就会有所变化,它的变化规律是:如果回声的音调变高,说明目标正向声呐靠拢;如果回声的音调变低,说明目标正远离声呐.

图1-6

请回答以下问题:

(1)人耳能够听到声呐发出的声波的频率范围是从________kHz到________kHz.

(2)①如果停在海水中的潜艇A发出声波信号,在10 s后接收到经潜艇B反射回来的信号,且信号频率不变,则潜艇B与潜艇A的距离s1是____________.(设声波在海水中传播速度为1500 m/s)

②停在海水中的潜艇A继续监控潜艇B,突然接到潜艇B反射回来的声波频率是变低的,且测出潜艇B的速度是20 m/s,方向始终在潜艇A、B的连线上,经一分钟后潜艇B与潜艇A的距离s2为____________.

(3)在月球上能否用声呐技术来测量物体间的距离,为什么?

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________________________________________________________________________.

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声现象

1.C 2.A 3.C

4.D 解析:回声是声音的反射现象;利用回声可以探测海水的深度;闻声识人是根据人的音色来判断的.

5.A 6.D 7.B 8.D

9.A 解析:声音的音调与物体振动的频率有关,快拨和慢拨木梳的齿,齿振动的频率不同,发出声音的音调也不同.

10.D 11.D 12.A

13.B 解析:鼓声是由鼓面振动产生的而不是鼓槌. 14.300 能 15.琴弦 音调 解析:弦乐器是靠弦的振动发声的,弦发声的音调的高低与弦的长短、粗细及松紧程度都有关,题目中演奏者调节弦的松紧程度,就是为了调节琴声的音调.

16.声源 分贝(dB) 解析:禁鸣喇叭,是从声源处控制了噪声的产生;噪声等级以分贝为单位.

17.超声波 声呐(或雷达、超声波探伤、B超等) 18.音色 空气 19.音调 响度 20.C w

21.(1)20.50 (2)3 (3)不能 没有控制变量

(4)将金属管悬挂,轻推使其摆动 若能听到其发声,则说明发声是由摆动产生的,反之则不是由摆动产生的.

22.(1)10 20 (2)①7500 m ②8700 m (3)不能,因为月球上是真空环境,而真空不能传播声音.

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/3g3d.html

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