' ^/ R- j) y0 V4 J
- `+ M" k. ~) J% Q; F
" L2 u& V" y6 @; L5 \1 ^
5 V& e* y) e5 n2 r, ], T
人说话,唱歌靠声带的振动发声,婉转的鸟鸣靠鸣膜的振动发声,清脆的蟋蟀叫声靠翅膀摩擦的振动发声,其振动频率一定在20-20000次/秒之间。
* m' X; t9 b! ?9 F) A' ? N4 m
《黄河大合唱》歌词中的“风在吼、马在叫、黄河在咆哮”,这里的“吼”、“叫”“咆哮”的声源分别是空气、马、黄河水。
! h7 {" }+ e8 M# p$ P D: T
敲打桌子,听到声音,却看不见桌子的振动,你能想出什么办法来证明桌子的振动?不知道的话,就快和包Sir走进“声”的世界咯!
( [) S$ W* G- I$ |6 {& R 小编乱入
$ H, d( m6 q) M% U
知识会
. }* [8 d# [" z
知识点1 声音的产生
4 f/ H; c. o1 O5 r
1.探究声音的产生条件
% {7 f: L! O! d1 C
操作:
* Z" V5 }' b3 a4 Z (1)敲击音叉,音叉发声,把正在发声的音叉接触用悬线悬挂的小球,小球被反复弹起,说明:发声的音叉在振动.
0 Y9 y' k/ [* g4 }# m 音叉发声时在振动
7 |) r6 Z6 G: ]' q2 ` (2)将豆子放在发声的喇叭上面,豆子随着音乐“起舞”,说明:发声的喇叭在振动.
: P/ {) }5 P4 k. g3 j
喇叭发声时在振动
& m( l) q. x. |0 y# E+ x* x" g (3)把七彩粉末放在鼓面上,敲击鼓面,七彩粉末开启了“颜色盛舞”,说明:发声的鼓面在振动.
. {- E; p" P, I/ \, `
发声的鼓面在振动
1 V7 K/ W. o6 w6 O; K A. B: a6 l 敲黑板
" b! i: y# x, \- {
实验方法
O. S; h$ Q, V (1)归纳法
" _) ^ X4 C% G
发声的音叉在振动,发声的喇叭在振动,发声的鼓面在振动……归纳总结得出:一切正在发声的物体都在振动.
$ x( ^) v0 }& m+ k6 j9 Z0 H3 J
(2)转换法
( ]) g" M. B$ m* F
发声的音叉肉眼看不到振动,可以通过小球跳起来体现,这种将不易观察的现象通过易观察的现象体现出来,叫转换法.
p' x8 [# B2 g3 I5 \7 g- y
如叩击桌子,桌面看不到振动,可以通过桌面上水杯内水面的波纹来体现,波纹在实验中起到将微小振动放大的作用.
# T2 D* `# p0 z& b) J
; L1 E8 e9 b9 T
6 j( r$ D6 k# I1 V9 u; o; G 2. 声源
! X- X8 |0 @ b4 R0 d6 J 声音是由物体的振动产生的,正在发声的物体叫声源.固体、液体、气体都可以因振动而产生声音,都可以成为声源
; @6 n8 W& [7 c3 j3 }: A3 c/ [- F 如弹古筝时,琴弦振动发声,琴弦(固体)是声源;
4 c. {, v4 C4 W
: V2 v4 K- W4 M! g% \5 {) d
( A- e# U( Z& h8 j8 r
( j1 |, T. d! k& Z+ w( b
g, t' V+ f3 z' Y( X 如水下开枪,引起水振动发声,水(液体)是声源;
* ]& ?8 n! E Y( @; ]$ }
水下开枪,水振动发声
: K" K6 h5 W8 q5 E6 e. I 又如传统爆米花机,爆米花出锅时会发出一声“嘭“的声音,就是由于空气振动发声.
0 a5 [' r: i; ?/ Y, V( Z 空气振动发声
1 r/ [7 A' ~( @# C( d
敲黑板
7 x: q) d! ]+ M: Z& r# Q u
物体只有振动才能发声,发声的物体必在振动.振动停止,发声也停止,但原来发出的声音仍继续存在并传播,所以一旁的人还能听到声音.
: l$ s4 e9 ?( L5 a' Z
示范例题
, |" _0 K8 R5 N 例题1.(填空题)小丽和小华一起做了几个实验:小丽将一只正在发声的音叉触及面颊有震感;小华把发声的音叉触及水面,可以激起水花.通过对上面两种实验现象的分析,你能得出的结论是:声音是由物体的振动产生的.
, j* ^' U9 p- K2 n
! D$ f6 r: E: F* e8 F) r: s
9 a/ p. z, b! X* |; K5 U 【答案】声音是由物体的振动产生的
0 @) }" ]1 m: i4 G8 c$ t
【解析】小丽将一只正在发声的音叉触及面颊有震感,小华把发声的音叉触及水面,可以激起水花,这说明发声的音叉是振动的,故结论为:声音是由物体的振动产生的.
3 P, Q. F7 l x) y 例题2.(单选题)关于声音的产生,下列说法错误的是( )
! e6 Q( |! ?0 D, r
A.声音是由物体振动产生的,一切正在发声的物体都在振动
- t/ D9 n& z- C F! i% N
B.有声音产生,就一定有物体在振动
+ l. Y# ^) N' i2 k3 r
C.振动停止后,物体停止发声
3 @# Q# u S: j. B, F) b D.有时候物体不振动也可以发声
- `2 F& H& @4 M- L1 J
【答案】D
7 ~. c ]* m8 r3 f2 s9 O
【解析】A、C项,声音是由物体振动产生的,一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声停止,故A、C正确,不符合题意;
1 ~7 {( a0 C9 q% x1 b" ~6 z3 P8 H B项,因声音是物体振动产生的,所以有声音产生,就一定有物体在振动,故B正确,不符合题意;
: Z F; w* w1 q D项,声音是物体振动产生的,物体不振动就不会发出声音,故D错误,符合题意,故选D.
- i8 `9 g% t3 Q; ?# Z2 b/ J 知识点2声音的传播
+ [0 P6 K; c1 N 1.声音的传播
( P: y, r5 T$ i (1)演唱会上,台下的观众能听到歌手的声音,说明:空气(气体)可以传声.
" C3 R# C i* v
: |: s' ~( t9 y: m
' S6 y" p7 R& g/ ` j1 O 气体传声
! s; B4 r/ ^. `. S
(2)花样游泳运动员在水下能听到音乐起舞,说明:水(液体)可以传声.
! p. Q# g- T' l* x( G7 @
J; z5 d: L6 ^4 B# s
2 Z2 B9 f+ i2 e
液体传声
# j* ]( s9 t$ s' |
(3)人捂着耳朵,也可以听到自己的说话声,说明人身体本身(固体)可以传播声音.据说音乐家贝多芬晚年失聪后,就用牙咬住木棒的一端,另一端抵在钢琴上来听自己演奏的琴声.
4 j" H# U' o8 p$ Q# r- I4 m
(4)将正在发声的音响放在玻璃瓶内,并逐渐抽出瓶内的空气,听到的声音逐渐变小,甚至听不到.进一步推理:真空不能传声.
6 Y0 j7 P. h1 h9 ] w, c+ f8 W* w
真空不能传声
# M+ h) ^6 T8 r, t- W 结论:声音的传播需要介质,一切气体、液体、固体都是传播声音的介质,真空不能传声.(且固体传声效果最好,液体次之,气体再次之.)
3 ]; D2 p3 V" R, s) g1 e% W& O8 F 敲黑板
+ e$ D5 @8 P3 A5 K2 L4 O( u 理想实验法
( q1 [/ g6 l( ?0 N' j$ Z6 n 随着瓶内空气的不断抽出,听到的声音越来越小,由此推理,如果把罩内空气全部抽出,则听不到声音.其实将瓶内空气全部抽出是不可能的,只是一种假设.
9 J2 F w$ O# H4 X4 K# E y 这种在实验的基础上,忽略次要因素,进行合理推理,得出结论,达到认识事物本质的目的的方法为理想实验法,又称实验推理法.这是一种重要的实验方法.
% U/ S0 K$ I; r Z( c
2. 声音的传播方式
) X- j( [# n4 e' Y5 Q) `
声音在介质中是以声波的形式向远处传播的.
, o) |% t x" ^
2 E. |* J7 L' R9 A+ S9 u, R
% {( H5 U2 P3 a x |( W: V+ g
声波传播的模拟图
5 x5 j* _& l4 n. V) { 如敲击音叉发声,音叉振动,带动周围的空气振动,形成疏密相间的波动,向远处传播,类似向水中投一个小石子,水波向四周扩散.
, y6 f; ~; |& Q8 R; b. [, O% T2 ]
N \5 ~, m4 e8 X; G: \8 O
& o; }8 e5 R( n% \; z, f 拓展
7 Z% r. j$ U$ S% d1 S9 i 人耳听声的过程
* \1 Y" C2 A" X+ Q+ s# Q
; p0 Y! r" z3 L
% \2 l7 V$ b' f% W- Z
(1)通常耳朵听声音
' u ?2 O/ S5 u* d, R# t 声音鼓膜、听小骨及其他组织听觉神经大脑
/ ?2 Y% N, A/ G: R5 Z7 {" r (2)特殊情况下耳朵听声音
; C# O/ t k% g8 O. a; K 骨传导——声音通过头骨、颌骨等传到听觉神经.
5 b2 l; T, L/ W; E% j. K' c3 f0 K
示范例题
/ }, k! Q2 A. X 例题1.(单选题)在月球的表面主要有岩石和尘埃,有人说,飞来的流星打在月球表面的岩石上,会像无声电影一样,在其附近听不到一点声响,这是因为( )
+ U& V( Y' O5 V. ]# y A.月球表面的岩石受到流星的撞击不发声
: N& n! L0 }0 t% j- s: P
B.流星撞击岩石的声音太小,人耳无法听到
/ L- n) z: O) q6 E; h8 P* P0 J2 V" ? C.月球表面附近空间没有空气,缺少传播声音的介质
" s0 c5 K% e! a+ _ x; q* y4 Q: G4 U
D.原因不明
/ }7 |" i! l g8 F
【答案】C
. |4 u' o& v; o 【解析】月球表面的岩石受到流星的撞击能发声,只是缺少传播声音的介质,人耳才无法听到,故C正确.
9 ], O& V/ ^0 B V' V$ }( }; N+ q
点拨
$ _/ G( @/ l; X) z4 f
抓住声音产生和传播的条件,振动产生声音,有传声介质才能传播,最后有健康的耳朵,才能听到声音.
" k! |7 H/ t7 t. V) }+ g) U; Y
例题2.(填空题)音乐会上,演员正在台上吹奏笛子,笛子发声是因为笛子内的空气柱在振动,笛子发出的声音是通过空气传到台下观众耳朵里的.
% u) e+ s" L. C1 L# ?# K
& V6 Q7 f: Z+ K1 o
! k; A c& v6 b9 H; H4 S, i
【答案】振动;空气
5 L2 c: e* {% l% n4 n* X
【解析】声音是由物体的振动产生的,笛子发声是因为空气柱在振动;笛子发出的声音是通过空气传到台下观众耳朵里的.
. X T7 n1 D6 a0 | 知识点3声速
# R0 N6 j3 h3 d; r
1. 声速及其影响因素
, F& Y: z7 b! S( @5 B6 P 声速表示声音传播的快慢,其大小跟介质的种类和温度有关.
! ^7 d, Z& \( z" P5 m
( E7 s1 c0 C0 y4 V; k j
" g8 \, \6 E( a" j' q
一些介质中的声速
, J4 h9 Z6 j$ \ e
(1)不同介质中,声音的传播速度不同.一般情况下,在固体、液体、气体中的声速大小关系为:v固>v液>v气.
' c0 B- u1 \) L/ Y$ B
(2)声速还与介质的温度有关,15℃时空气中的声速340m/s.
1 O. t4 M+ @; F. I8 M5 A
赤日炎炎,在沙漠或戈壁滩,即使相距不大远的人也难以听清对方的大声喊叫.
% d ]2 V, A) y6 |( Q 这是因为:气温影响空气密度,气温高,空气密度小,则声速大,由此产生声音不一定由声源沿着直线传播的情况.晴天的中午,地表迅速升温,地表附近的气温较上层的气温高,声音在地表附近的传播较上层快,于是在地面上的声源发出的声音向四周传播时是向上拐弯的.
' r' R4 \9 m0 @8 X* z
2. 回声及回声测距
) V0 J$ z' D- T1 P0 w 2-1 回声
/ Y, m, Q& A2 P3 T) w9 @
在传播过程中,遇到障碍物被反射回来的声音,叫回声.
* i, v, Y- B" R% x( Q
回声到达人耳比原声晚0.1s以上时,人耳才能把回声跟原声区分开来.
* B4 X: S7 L+ m5 b( ^
2-2 回声的应用
2 |2 ^6 A* D6 ~8 V E- | 加强原声
% [7 P1 S1 ?4 C% \" k; f( x
如果离障碍物太近,声波很快(小于0.1s)被反射回来,人耳无法区分回声和原声,回声和原声混在一起,相互加强,会觉得声音更响亮.如在室内说话比在旷野中说话更响亮.
- Z& I; m2 U/ o 如北京天坛的圜丘,位于天坛的最南端,外面有二层圆形围墙,中间是三层圆形石坛,上层台面四周环砌台面石,中心一块圆形石板称“天心石”.站在天心石上发声说话,会觉得自己的声音特别洪亮,这是因为从天心石上发出的声音传到四周的石栏和墙受阻以后,就同时从四周向天心石反射回来,总共只有0.07 s,说话的人几乎无法辨出原音与回声,所以听起来十分洪亮.
+ d4 E7 @& e" N
" u* j& k$ O f" S- E
. x' Z# q/ W3 B) x: ~ 天坛圜丘
3 @+ l6 T6 a2 b 回声测距
. I( J' ?* H( u1 Z1 J% C! x 利用回声可以测量声源到障碍物的距离.当声源位置不变时,声音所走过的距离是声源距障碍物距离的两倍,即v声t=2s,故s=,其中t为从发声到接收到回声的时间间隔,v声为声音在介质中传播的速度.
3 U0 S- I7 i- q6 V
& f6 Y1 ^# e( n1 c2 Z" y' c3 f
7 A1 L! a& |6 y1 S 海洋测量船利用回声测距测量海底地形示意图
8 D% Y" r* M3 u. X 示范例题
: A3 f# a- _( f: x% o* e
例题1.(单选题)有一根很长的正在送水的钢管,一个工人从管的一端用锤子敲了一下,则关于另一个工人在管子的另一端听到响声,下列说法正确的是( )
6 f4 p* i/ w! C0 A6 n/ W W A.听到两次响声,他们按先后次序是由钢管、空气传来的
/ v4 W" V2 ^0 m
B.听到两次响声,他们按先后次序是由水、空气传来的
6 {; y, n( S! b! J/ F o% i C.听到三次响声,他们按先后次序是由钢管、水、空气传来的
8 C& g' k5 X( i! x5 `- I' B
D.听到三次响声,他们按先后次序是由水、空气、钢管传来的
% V" t! r: J. N5 K 【答案】C
8 q% F- v. l, p3 o 【解析】根据对声速规律的理解,声音在钢管、水、空气三种介质的传播速度依次减小,由速度的变形公式可知,发声处与听者距离一定,声速不同,传播时间不同,且钢管较长,所以听到三次声音,依次是钢管、水、空气传来的.
& k0 j* E+ S) l' N0 ^
点拨
- R5 }! n5 G* s3 X4 P: Z (1)知道声音在固体、液体和气体中传播速度的大小关系是解题的关键.本题情境中听到三次声的前提是钢管足够长,如果太短,两次声音的时间间隔小于0.1s,人耳是分辨不出两声的,
5 Z' x; @' }2 Z- F0 `
(2)另外注意题意中所说的管子里面是否装水,如果装水听到三次声,如果没装水听到两次声.
. ]1 [! e, U7 |$ [0 M
K重难
8 D! a# P& P/ s. J& {/ h& w' K
要点1声音的产生与传播条件辨析【难点】
( W6 o/ P- @! m6 [/ ^/ ^1 t# t& Q+ \ 在一些问题中,常常将声音的产生与传播事例组合起来,让我们分析哪些属于探究声音的产生条件,哪些属于探究声音的传播条件.解决这类问题,需要我们对声音的产生条件和声音的传播条件了熟于心.
1 N. A/ [. T v h
(1)声音的产生往往围绕“振动”两个字,近几年以转换法为热点,如扬声器纸屑实验、乒乓球音叉实验等,考查体现振动的方法、看到的现象、实验的目的、纸屑和乒乓球的作用等.
9 _* K1 i) i- W! Y (2)关于声音的传播事例分析,重点找到反映声音在传播的关键词语.真空罩内放入闹铃的实验常是出题热点,重点是考查理想实验法的推理思维.也有联系生活实际的问题,如真空玻璃、空心砖的声学优点等.
+ H* V* B f6 x' F. z 示范例题
( Q& V7 d7 X; V+ u0 y1 P/ a
例题1.(单选题)如图所示的四幅图中,不能产生声音的是( )
$ {, f6 m4 ?5 a% v9 h) J8 r
; N! A, N% X; J7 [1 D8 u! V& l& z# p
/ s) I1 f# Z/ F2 g' P& M9 J$ B2 g
A.图A
! O2 U# y' v2 _ B.图B
) H1 ^6 r0 B4 m5 ?* c: Q8 R C.图C
; C4 }% i- l. J) M7 v D.图D
, X8 L( _8 x' P2 ]' l' @% o( z 【答案】C
: p. o& Z- T3 s' S 【解析】声音由物体的振动产生,敲击水瓶,水瓶会由于振动产生声音,故A不符合题意;
$ |2 N6 v! D1 C5 }2 B6 c9 P 响铃的闹铃正在振动,能发声,只是由于没有介质(空气)不能传播而已,故B不符合题意;
$ n2 l/ T9 r# E) x7 Y9 n! O
关闭收音机后,收音机不再振动,故不能产生声音,故C符合题意;
7 W; b( I1 r! Q 吹着的吸管笛,是空气柱在振动,能够产生声音,故D不符合题意.
+ w, B8 M& ?* t6 @+ Z8 \1 L3 r6 p! i 例题2.(填空题)如图所示,用正在发声的音叉接触悬挂着的乒乓球,乒乓球会多次被弹开,说明音叉在振动,在此实验中乒乓球的作用是把音叉的微小振动放大,便于观察,这种研究方法叫转换法.
0 d0 O! ?' a, G. |# U' s
1 W* \ R1 N, l$ r' ?
6 ~+ G9 S! w4 o5 v/ ~& e6 Z" \ 【答案】音叉在振动;把音叉的微小振动放大,便于观察;转换法
3 R- R0 F3 |) x1 l6 I 【解析】此实验可以探究“声音是由物体振动产生的”;将正在发声的音叉紧靠悬线下的乒乓球,发现乒乓球多次被弹开,这样做是为了把音叉的微小振动放大,便于观察;该现象说明了音叉在振动;该实验方法是转换法.
5 l# |2 t" l' U& ^, ]% _3 ~ 声明:以上内容摘自包学习APP_动态教辅《全息解读·物理|八年级上》,欢迎来包学习和更多小伙伴一起学习更多知识吧。
% Y7 R5 n$ ?) z' V8 A" s K' i3 b$ a4 c+ o0 a