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3.为了探究声音的产生,有四个同学提出了以下四个实验现象:
甲:将一个正在响的响铃放在玻璃钟罩内,然后将钟罩内的空气抽去一些,铃声明显减小;
乙:使正在发声的音叉接触水面,水面激起水花;
丙:在鼓面放一些小纸屑,击鼓时纸屑随着鼓一起跳动;
丁:吹笛子时,手指按住不同的孔便会发出不同的声音;
上述现象中,能够说明声音产生的实验现象是乙和丙;能够说明声音的传播需要介质的是甲;能够说明声音的音调不同的是丁.(都填“甲”或“乙”或“丙”或“丁”)

分析 (1)声音是由物体振动产生的,当振动停止,发声也停止.声音在传播时,需要介质,即气体、液体和固体都能传播声音,真空不能传声;
(2)声音三个特性:音调、响度、音色.音调跟频率有关,频率越大,音调越高.体积大,质量大的物体难振动,频率小,音调低.响度跟振幅有关.音色跟材料和结构有关.

解答 解:
甲、放在钟罩内的闹钟正响铃,把钟罩内的空气抽出一些后,铃声明显减小,这说明声音的传播需要介质,真空不能传声;
乙、将正在发声的音叉接触水面,水面溅起水花,这说明声音是由物体振动产生的;
丙、在鼓面放一些小纸屑,击鼓时纸屑随着鼓一起跳动,说明声音是由物体振动产生的;
丁、吹笛子时,手指按住不同的孔会发出不同的声音;这里通过改变不同孔的位置达到改变笛子内空中柱的长短,即改变空气柱振动的快慢,以达到改变音调的目的;即说明发声体音调的高低与物体振动的频率有关.
能够说明声音产生的实验现象是乙和丙;能够说明声音的传播需要介质的是甲;能够说明声音的音调不同的是丁.
故答案为:乙;丙;甲;丁.

点评 解决此类问题要结合声音产生和传播条件、声音的特征等知识进行解答.

练习册系列答案
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13.如图所示,是一初二学生研究固体熔化时的实验.熔化实验装置.
(1)将装有海波的试管放在盛水的烧杯中加热而不是直接加热的目的是:使海波受热均匀、温度变化慢,方便测量温度

(2)乙图是小童绘制的海波熔化的图象,由图可知,海波是晶体(选填“晶体”或“非晶体”);其中BC段物体处于固液共存态(选填“固态”、“液态”、“固液共存态”),整个熔化过程用时6分钟,晶体熔化的特点是吸热温度不变.
(3)小明学习小组另选两种固体进行用完全相同的装置进行加热,若当时的气压为一个标准大气压下,他们绘出了,甲、乙两种物质温度与时间的关系图象(图丙),下列说法正确的是:B
A、甲、乙两种物体都是晶体;       
 B、甲是晶体,乙可能是晶体或非晶体;
C、甲熔化过程用了2分钟,乙熔化过程用了5分钟;
D、甲3-5分钟与乙2-7分钟状态相同.

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14.以下数值中,不符合实际情况的是(  )
A.家用电冰箱正常工作电流约1.5AB.对人体的安全电压是不高于36V
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11.某“和谐号”列车运行时,起点站为长沙,终点站为广州.列车运行速度为180km/h,途径相距为45km的A、B两站.在即将到达终点站广州时,该车发出一鸣号声,持续时间为8s,(空气中的声速为340m/s)求:
(1)列车经过A、B两站所用时间为多少h?
(2)在8秒内,列车行驶的距离为多少m?
(3)终点站台上的人听到鸣号声的持续的时间为多少s(设该车在这段时间内速度不变,结果保留两位有效数字)

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18.在与海平面垂直的方向上运用声呐系统向海底发射超声波(填“超声波”“次声波”)可以探测海洋深度,如某次用声纳测得用时为2秒,则此处海水深度为1531米(已知声音在海水中的传播速度是1531m/s);但是声呐却不能用于太空测距(比如地球与月球的距离),这是因为太空是真空,真空不能传声.

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8.根据平面镜的成像特点,请画出像A'B'所对应的物体.

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15.(1)除图甲所示的实验器材外,还需要的实验器材有火柴和秒表.
(2)将装有萘的试管放入水中加热,而不是用酒精灯直接对试管加热,这样做不但能使试管受热均匀,而且萘的温度上升速度较慢(选填“快”或“慢”),便于记录各个时刻的温度.
(3)将温度计插入试管中时,温度计的玻璃泡在放置上有什么要求?玻璃泡不能碰到容器底,玻璃泡不能碰到容器壁.实验中要不停地用搅拌器搅拌,其目的是使得物体均匀受热.
(4)给萘加热一段时间后,可看到烧杯中有“白汽”冒出,“白汽”是B(填序号)
A.水蒸气      B.小水珠
(5)图乙是萘熔化时温度随时间变化的图象.从图象中可看出,萘是晶体(选填“晶体”或“非晶体”),从开始熔化到完全熔化,大约持续了10min.

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7.小明在学习了大气压的知识后,对气体压强与哪些因素有关作出了猜想,下表是他猜想的几个因素和关系以及实例.
序号影响因素关系实例
1质量质量增大,压强增大充气玩具充气过多易爆裂
2体积体积减小,压强增大吹气后的气球用力挤压易爆裂
3温度温度升高,压强增大夏天自行车容易爆胎
(1)请在表格中划横线处填上合适的内容.
(2)为了研究气体压强与这些因素之间量的关系,他做了如下实验:用注射器密封一段空气柱,保证其温度不发生变化的情况下,研究气体压强与它的体积之间的关系,此实验中他运用了控制变量法的研究方法.如图所示,他可以通过注射器上面的刻度直接读出气体的体积V,用弹簧秤竖直向上拉注射器活塞来改变气体的体积.如果已知注射器活塞的横截面积为s,(活塞与注射器壁之间的摩擦、活塞重都忽略不计),当地大气压为标准大气压P0,当弹簧秤的示数为F时,注射器内气体的压强计算表达式为P=P0-$\frac{F}{s}$.
(3)通过实验,他得到了表中一些数据:
 P(×105Pa) 1.0 0.8 0.5 0.4
 V(×10-5m3 1 1.25 2 2.5
观察表中数据,可以初步确定,在质量和温度不变的条件下,气体压强与体积成反比.

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8.小明按图甲所示的电路进行实验,当闭合开关用电器正常工作时,电压表V1和V2的指针完全一样,如图乙所示,则电源电压为10V,L1两端的电压为8V,L 2两端的电压为2V.

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