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17.如图所示,某同学用尺子探究音调和响度分别与什么有关时,做了以下实验:
(1)该同学把钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边,拨动钢尺,听它振动发出的声音,同时注意钢尺振动的快慢;改变钢尺伸出桌边的长度,再次拨动,使钢尺每次振动的振幅大致相同.实验发现尺子伸出桌面的长度越长,振动越慢,发出声音的音调越低;由此可得出结论:音调的高低与发声体振动的频率(快慢)有关.
(2)又把钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边,拨动钢尺,听它振动发出的声音,同时注意钢尺振动幅度;改变拨动钢尺的力度,再次拨动,使钢尺每次的振动快慢大致相同.实验发现拨动尺子的力度越大尺子振幅越大,发出声音的响度越大.
(3)在实验中会发现:当尺子伸出桌面超过一定长度时,虽然用较大的力拨动钢尺,却听不到声音,这是由于发出声音的音调低于20Hz,属于次声波,低于人类听觉的下限.
(4)在以上实验中,用到了研究问题的常用方法是控制变量法.(填“控制变量法”、“类比法”或“转化法”)

分析 解决此题要知道:(1)音调指声音的高低,是由发声体振动的频率决定,物体振动越快,音调就越高,物体振动越慢,音调就越低;
(2)响度指声音的强弱,是由发声体振动的振幅决定,振幅越大,响度越大;
(3)人能感受到的声音频率有一定的范围.大多数人能够听到的频率范围从20Hz到20000Hz.
人们把高于20000Hz的声音叫做超声波,因为它已超过人类听觉的上限;把低于20Hz的声音叫做次声波,因为它们已低于人类听觉的下限.
(4)在研究一个量与多个变量的关系时,我们常采用控制变量法.

解答 解:(1)尺子发出声音的音调与尺子振动快慢有关:
探究音调与频率关系时,要控制物体的振幅相同;当尺子伸出桌面的长度越长时,振动越慢,发出声音的音调越低;当尺子伸出桌面的长度越短时,振动越快,发出声音的音调越高;由此可得出结论:音调的高低与发声物体的振动频率有关;
(2)尺子发出声音的响度与尺子振动幅度有关:
拨动尺子的力度越大尺子振动幅度越大,发出声音的响度越大;拨动尺子的力度越小尺子振动幅度越小,发出声音的响度越小;由此可得出结论:响度的大小与发声物体的振动幅度有关;
(3)因为尺子伸出桌面的长度越长时,振动频率越低,发出声音的音调越低,所以当尺子伸出桌面超过一定长度时,虽然用较大的力拨动钢尺,但发出声音的频率低于20Hz,属于次声波,音调低于人类听觉的下限,使人听不到声音;
(4)在用尺子作乐器探究音调和响度分别与什么有关的实验中,我们每次只研究其中一个变量的关系,而控制其他的量不变,因此用到了控制变量法.
故答案为:(1)振幅;慢;低;频率(快慢);(2)振幅;响度;(3)发出声音的音调低于20Hz,属于次声波,低于人类听觉的下限;(4)控制变量法.

点评 ①正确区分声音的三要素并能够搞清影响它们的因素:音调指声音的高低,是由发声体振动的频率决定,频率越高,音调越高;响度指声音的强弱,是由发声体振动的振幅决定,振幅越大,响度越大;
音色是由发声体的特性决定的,不同发声体的音色不同.
②超声波与次声波是根据声音的音调大小来划分的.

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实验次数动滑轮/N钩码重
G/N
钩码上升高度
h/m
动力
F/N
动力作用点移动距离S/m滑轮组的机械效率η
10.5310.10.70.347.6%
220.11.10.3
340.120.366.6%
(1)实验中要正确测量动力大小,应沿竖直方向匀速拉动弹簧测力计.
(2)请你帮助计算出第二次实验的滑轮组的机械效率60.6%.
(3)多次改变提升的物重测量滑轮组的机械效率,目的是为了C(填字母)
A.减小摩擦   B.多次测量取平均值减小误差  C.获得多组数据归纳出物理规律
(4)分析实验表格数据,可以得出的结论:同一滑轮组,提起的物体越重,机械效率越高.

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