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                  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10kHz~30kHz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,说明目标远离声呐.
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10kHz到20kHz.
(2)①如果停在海水中的潜艇A发出的声波信号在10s内接收到经B潜艇反射回来的信号,且信号频率不变,潜艇B与潜艇A的距离s1是7500m(设声波在海水中传播速度为1500m/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20m/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8700m.
(3)在月球上能否用声呐技术来测量物体间的距离?为什么?

分析 (1)超声是指高于20000Hz的声音,次声是指低于20Hz的声音.人耳无法听到超声和次声.
(2)①已知超声波从潜艇B传到潜艇A的时间,再根据速度公式求两者的距离;
②首先算出1分钟内潜艇B通过的距离,根据声波频率的变化分析出潜艇AB之间的距离变化,从而计算出二者之间的距离;
(3)真空不能传声,所以无法使用声呐.

解答 解:
(1)人耳只能听到20Hz到20000Hz之间的声音,声呐发出的声波频率大多在10kHz~30kHz之间;因此人耳听到的声呐发出的声波频率为10kHz~20kHz;
(2)①声波信号从A到B来回用时10s,则声波信号从A到B用时5s,
由v=$\frac{s}{t}$得潜艇B与潜艇A的距离:s1=vt=1500m/s×5s=7500m;
②1分钟潜艇B行驶的路程sB=vBt=20m/s×60s=1200m;
因为声波频率变低,所以潜艇B是远离声呐,
现在两艘潜艇之间的距离s2=s1+sB=7500m+1200m=8700m;
(3)月球上是真空,因为真空不能传声,所以在月球上不能用声呐技术来测量物体间的距离.
故答案为:(1)10;20;(2)①7500m;②8700m;(3)真空不能传声.

点评 本题综合性很强,考查学生对声音知识的综合运用能力.在计算距离时,注意回声测距需要计算单程的长度,这一点容易失误.

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12.用天平和量筒测合金块的密度:
(1)调节天平时,发现指针偏向分度盘的左侧(如图甲),此时应将平衡螺母向右调;(填:“左”或“右”)
(2)小明用已经调好的托盘天平测量合金块的质量,平衡时放在盘中的砝码和游码在标尺上的位置如图乙所示,则合金块的质量为47.4g.
(3)用细线拴好合金块,把它放入盛有30ml水的量筒中,水面到达的位置如图丙所示,根据这些数据计算出合金块的密度为4.74g/cm3,算出它的密度后查表可知该金属块的材料可能是铅铝合金.
金属铅铝合金
密度/kg•m-38.9×1037.9×1034.7×10311.3×10310.5×103

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次数1234567
h(cm)024681012
F(N)6.756.255.755.254.254.254.25
(1)使用弹簧测力计之前,要先校验弹簧测力计的指针是否指在零刻线上;
(2)分析表中实验数据可知,第4次实验时,物体受到的浮力1.5N;
(3)分析表中第1列到第4列数据,说明浮力与排开液体的体积有关;
(4)分析表中第5列到第7列数据,说明浮力与浸没在液体中的深度无关;
(5)如图2中能正确反映弹簧测力计示数F和圆柱体下表面到水面距离h关系的图象是B.

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17.(1)在“制作小孔成像观察仪”活动中,需要把制作好的圆筒插人易拉罐中,如图所示,圆筒的A(填“A”或““B”)端是用半透明薄纸制成的光屏.用制成的小孔成像观察仪观察静物时,移动圆筒位置,增大光屏与小孔之间距离,则光屏上像将变大(填“变大”、“变小”或“不变”).
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