声音的产生与传播

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声音的产生与传播

声音的产生与传播

声音的产生与传播声音是我们日常生活中经常遇到的现象之一。

无论是人的语言、乐器的演奏,还是动物的叫声,都是声音的表现形式。

声音的产生与传播是一个复杂的过程,涉及到许多物理和生理原理。

一、声音的产生声音的产生是由于物体的振动而引起的。

当物体振动时,它会产生压力波,这些波通过介质(如空气、水等)传播出去,我们就能够听到声音。

我们可以以人的说话为例,讲解声音的产生。

当我们说话时,声带在喉咙中振动,产生声波。

这些声波通过嘴巴发出,经过空气传播到对方的耳朵,对方就能够听到我们的声音。

二、声音的传播声音的传播是指声波在介质中的传递过程。

声波是一种机械波,需要介质的存在才能传播。

一般来说,声音在固体、液体和气体中都可以传播,但在真空中是无法传播的。

声音的传播速度与介质的密度有关。

在同样的温度下,声音在固体中传播最快,其次是液体,最慢的是气体。

这是因为密度越大,分子之间的相互碰撞越频繁,声波传播的速度就会越快。

此外,声音的传播还受到温度、湿度、空气压力等环境因素的影响。

比如在冬天,寒冷的空气会使声音传播得更远;而在高海拔地区,空气稀薄,声音的传播距离就会受到限制。

三、声音的特性声音具有以下几个基本特性:1. 频率:声音的频率是指单位时间内声波的振动次数,单位是赫兹。

频率越高,声音听起来越高。

2. 音量:音量是声音的强度,用分贝来表示。

分贝是一个以人耳对声音的感知为基础,衡量声音强度的单位。

音量越大,声音听起来越响亮。

3. 声调:声调是指声音的高低。

不同的声音有不同的声调,可以用音阶来表示。

4. 声色:声色是声音的音质特征,可以用来区分不同的声音来源。

比如人的声音和乐器的声音就有着不同的声色。

总结:声音的产生与传播是一个涉及物理和生理原理的复杂过程。

了解声音的产生和传播对我们更好地理解这个现象,有助于我们更好地利用和保护声音资源。

通过科学的研究和探索,我们可以深入了解声音的奥秘,为日后的声音应用和技术发展提供更广阔的空间。

物理知识点声音的产生与传播

物理知识点声音的产生与传播

物理知识点声音的产生与传播声音是我们日常生活中常见的现象之一,而声音的产生与传播则是物理学中的重要知识点之一。

本文将探讨声音的产生原理、传播方式以及其在生活中的应用。

一、声音的产生原理声音的产生是由物体的振动引起的。

当一个物体振动时,它将周围的空气或其他介质也一同振动,从而产生声波。

声波是一种机械波,通过压缩和稀疏介质的方式传播。

这种振动的传播引起了我们听到的声音。

二、声音的传播方式声音的传播可以分为两种方式:空气传播和固体传播。

1. 空气传播在一般情况下,声音是通过空气传播的。

当物体振动时,它将振动的能量传递给周围的空气分子。

这些分子互相碰撞并传递能量,导致声波以压缩和稀疏的方式在空气中传播。

当声波达到我们的耳朵时,耳膜开始振动,启动听觉神经,我们才能感知和听到声音。

2. 固体传播除了空气传播外,声音还可以通过固体传播。

当物体振动时,它能够将振动能以机械波的形式传递给与其接触的物体。

这种振动传递可以通过固体的分子、原子之间的相互作用实现。

例如,当我们敲击桌子时,桌子的振动能够通过桌面传递到桌腿,再由桌腿传递到地面,我们能够听到继续传播的声音。

三、声音在生活中的应用声音在日常生活中有着广泛的应用,下面将介绍几个常见的应用领域。

1. 通讯领域声音在通讯领域中起着重要的作用。

通过麦克风将声音转化为电信号后,我们可以通过电话进行语音交流。

而在现代科技快速发展的背景下,音频设备如耳机、扬声器等的应用也越来越普遍。

2. 医学领域在医学领域,声音可以用于诊断和治疗。

例如,医生通过听诊器可以听入身体内部的声音,以便判断病情。

此外,声音还可以被用于医学图像的生成和分析,如超声波检查。

3. 娱乐行业声音在娱乐行业中起到了至关重要的作用。

无论是电影、电视剧还是音乐会,声音都是不可或缺的元素。

通过音效的设计和使用,可以为观众营造出逼真的感觉和情绪。

4. 环境监测声音也可以被用于环境监测和检测。

例如,由于声波的传播受温度、湿度和空气密度等因素的影响,可以通过声音的传播特性来监测环境参数。

声音的产生与传播

声音的产生与传播

声音的产生与传播声音是我们日常生活中不可或缺的一部分,它是一种由物体震动引起的机械波,通过空气、液体或固体的传播而产生。

本文将探讨声音的产生和传播的原理,并探讨与声音相关的一些现象和应用。

一、声音的产生声音的产生源于物体的震动,当物体在空气中振动时,就会通过分子之间的碰撞产生机械波,从而产生声音。

具体而言,声音的产生可以通过以下几个方面来解释。

1.1 物体的振动物体的振动是声音产生的基础。

当物体受到外界力的作用或被人为地震动时,物体的分子将会产生相互撞击,使得能量通过分子的连锁传递而产生震动。

例如,当我们敲击铃铛时,铃铛的振动将产生声音。

1.2 声音的频率与振动的速度声音的频率与振动的速度密切相关。

频率是指声波在单位时间内传播的次数,单位为赫兹(Hz)。

振动速度指的是振动物体每单位时间内的位移。

当振动速度越快时,声音的频率也会相应增加。

1.3 声音的幅度声音的幅度表示声音强度的大小,通常用分贝(dB)来表示。

声音的幅度是由物体振动的能量决定的,振动能量越大,声音幅度就越高。

二、声音的传播声音的传播是指声波通过介质(如空气、液体或固体)传递到接收者的过程。

声波的传播是有一定规律的,下面将介绍声波在不同介质中的传播方式。

2.1 空气中的声波传播在空气中,声波通过分子的振动传播。

当物体振动时,空气分子也会随之振动,使得能量以波的形式传递出去。

声波在空气中的传播速度约为每秒343米。

2.2 液体中的声波传播在液体中,声波的传播类似于空气中的传播方式。

液体分子也会通过振动方式传递声音。

不同的是,由于分子之间的相互吸引力较大,声波在液体中传播的速度要比在空气中的传播速度更快。

2.3 固体中的声波传播在固体中,声波通过固体中的分子或原子的振动来传播。

由于固体的分子或原子之间的结合力较强,声波在固体中的传播速度较快,并且传播距离较长。

例如,我们可以通过墙壁听到隔壁的声音,这就是因为声波在固体中的传播。

三、声音的现象和应用声音的产生和传播带来了许多有趣的现象和实际应用。

声音是如何产生和传播的?

声音是如何产生和传播的?

声音是如何产生和传播的?随着科学技术的进步,人们对声音的产生和传播逐渐有了更深入的认识。

声音是一种机械波,它是通过物体的振动传播的。

那么,声音是如何产生和传播的呢?一、声音的产生1. 声波由物体振动产生当物体振动时,它们传输能量的方式就是产生机械波。

这些机械波会向周围传播,并让空气分子开始来回振动,从而产生声音。

这也就是说,声音实际上是由物体振动引起的。

2. 振动的速度影响声音的频率根据物理原理,一个物体的振动速度越快,它振动所产生的机械波频率就越高,也就是说,这个物体产生的声音就会更高。

因此,声音的高低也是由产生声音的物体振动的速度所决定的。

二、声音的传播1. 声波在空气中传播声音是一种机械波,所以它需要介质才能传播。

在大部分情况下,声音是通过空气传播的。

当物体振动时,它旁边的空气分子会开始振动,从而产生一个压缩波。

这个波会向外扩散,接着空气分子会回到原来的位置。

这就形成了一个贯穿整个空气的波动,也就是声波。

2. 声波的传播速度取决于介质声波在不同介质中的传播速度不同。

在空气中,声音的传播速度大概是每秒340米。

然而,声波在水中的传播速度大约是每秒1500米。

所以,如果你在水下听到一个声音,它会比在空气中听到的声音更清晰,并且传播更远。

3. 声音的强度取决于声波的振幅声音的强度与声波的振幅有关。

如果声波的振幅大,那么它所传输的能量也就大,声音也就更响。

当然,声波振幅越小,声音就越轻柔。

总结:声音的产生和传播是一个非常复杂的过程,其中涉及到很多物理原理。

因此,要更好地理解声音是如何产生和传播的,需要学习相关的物理知识,这样才能更好地把握声音的本质。

2.1声音的产生与传播(课堂导入)

2.1声音的产生与传播(课堂导入)

第1节声音的产生与传播一、声音的产生与传播:1.声音的产生:声音是由物体振动产生的,一切发声的物体都在振动;(用手按住发音的音叉,发音也停止,该现象说明振动停止发声也停止)①人说话、唱歌靠声带的振动发声;②婉转的鸟鸣靠鸣膜的振动发声;③清脆的蟋蟀叫声靠翅膀摩擦的振动发声。

(1)固体、液体、气体振动都可以发声;(2)自然界中凡是发声的物体都在振动,振动停止,发声也停止;振动停止,发声也停止,但是不能说振动停止,声音也消失(回声)。

因为振动停止,只是不再发声,但是原来所发出的声音还在继续向外传播并存在。

2.声源:物理学中把发声的物体叫做声源。

3.介质:能够传播声音的物质叫做介质,气体、液体、固体都是介质。

4.声音的传播需要介质,真空不能传声。

5.声是以声波的形式向外传播的。

在空气中,声音以看不见的声波来传播;振动的物体发出声音,声波到达人耳,引起鼓膜振动,人就听到声音。

【例题1】如图所示小华将正在发声的音叉触及面颊,而不直接观察音叉是否振动的原因是。

当小华用手捂住正在发声的音叉后,小华(填“能”、或“不能”)听到音叉发出的声音,这是因为。

【变式1】如右图所示,用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球被弹开。

这个实验是我们在学习《声现象》一章时经常做的实验,它说明了()A.发声的音叉正在振动B.声音可以在真空中传播C.声音的传播不需要介质D.声音在空气中的传播速度最快【例题2】上课铃响了,同学们迅速回到座位,铃声是由物体产生的:课堂上同学们听到老师讲课的声音是通过传入耳朵的。

【变式2】如图所示,将播放着蜂鸣声的手机用细线悬挂于封闭的玻璃罩内,当将玻璃罩内的空气抽走的过程中,所听到的手机蜂鸣声越来越小,最后几乎听不到,这说明声音的传播需要,而却不能传播声音。

二、声速:1.声速:声音在介质中的传播速度简称声速;一般情况下:v固>v液>v气;(1)声音在15℃空气中的传播速度是340m/s,在真空中的传播速度为0m/s。

声音的产生与传播的原理

声音的产生与传播的原理

声音的产生与传播的原理声音在我们的日常生活中起着重要的作用,它是人类交流、音乐、听觉感知等方面的基础。

本文将介绍声音的产生与传播的原理。

一、声音的产生原理声音是由物体的振动引起的,具体而言,声音的产生需要满足以下条件:1. 振动源:声音的产生需要有一个振动源。

这个振动源可以是乐器的弦、空气中的声带、物体的表面等。

当这些振动源发生振动时,就会产生声音。

2. 媒介:声音需要通过媒介传播。

在大多数情况下,声音是通过空气传播的,因为空气是一种常见的媒介。

当振动源发生振动时,媒介的分子也会跟随振动,并将能量传递给周围的分子,以此形成声波。

3. 动力:声音的产生需要外界施加动力作用于振动源。

例如,当我们敲击一个乐器的时候,敲击力会使得乐器的弦振动,从而产生声音。

二、声音的传播原理一旦声音被产生,它会通过媒介以波的形式传播。

声波是一种纵波,它的传播速度取决于媒介的性质。

1. 声波的传播速度:在空气中,声波的传播速度约为343米/秒。

这意味着声音在空气中传播时,大约每秒钟可以传播343米的距离。

而在其他媒介中,声波的传播速度可能会有所不同。

2. 声波的特性:声波具有振幅、频率和波长等特性。

振幅决定了声音的强弱,振幅越大,声音越大。

频率是指声波振动的快慢,频率越高,声音越高。

波长则是声波的传播过程中,在一个完整周期内所占据的距离。

3. 声音的衰减:在声音传播的过程中,声音会逐渐衰减。

这是因为声波在传播中会损失能量。

衰减程度取决于媒介的性质、距离和其它环境因素等。

三、应用与意义声音的产生与传播原理在各个领域都发挥着重要作用:1. 语言交流:声音的产生与传播原理是人类语言交流的基础。

通过声音,人们能够传达信息、表达思想和情感。

2. 音乐艺术:声音的产生与传播原理为音乐的演奏和欣赏提供了理论基础。

通过精心制作的乐器和声波的传播,人们能够享受到美妙的音乐。

3. 声学工程:声音的产生与传播原理应用于声学工程中,如音响系统设计、噪音控制等。

声音的产生与传播

声音的产生与传播

声音的产生与传播声音是我们日常生活中不可或缺的一部分,它通过产生和传播让我们能够交流和感知周围环境。

本文将探讨声音的产生原理以及它是如何传播的。

一、声音的产生原理声音的产生源于物体振动。

当物体振动时,它会引起周围介质的微小突厥,这些突厥随后传播出去,形成我们所听到的声音。

不同物体振动产生的声音有所不同。

例如,当乐器的弦线或膜片振动时,会发出悦耳的音乐声;当人的声带振动时,会发出语言和歌唱声。

所有这些声音都是由物体振动引起的,其频率和幅度不同,因此声音的音调和音量也不同。

二、声音的传播方式声音是通过介质传播的,通常介质可以是固体、液体或气体。

在空气中,声音的传播是通过空气分子的相互碰撞完成的。

当物体振动时,它会引起周围空气分子的振动。

这些振动的空气分子会再次撞击周围的空气分子,引起连锁反应。

这种连锁反应使声音能够从一个点传播到另一个点,形成声波。

声波是一种有规律的机械波,它在传播过程中,会经历传播距离的延伸和旋转,并且会逐渐减弱。

因此,在传播路径较长或环境复杂的情况下,声音会变得模糊不清或无法听到。

三、声音传播速度的影响因素声音的传播速度受多种因素影响,主要有介质的密度和弹性、温度和湿度等。

在相同的介质中,声音的传播速度与介质的密度和弹性成正比。

例如,在空气中,声音的传播速度比在水中要慢,因为空气的密度和弹性都比水小。

此外,温度和湿度也会对声音的传播速度产生影响。

高温和高湿度会降低声音的传播速度,而低温和低湿度则会提高声音的传播速度。

四、声音的应用声音在生活和科学中有着广泛的应用。

在生活中,声音被用于听觉交流,例如日常对话、音乐和广播等;在科学研究中,声音可用于声学实验、医学诊断和工程设计等领域。

此外,声音的传播特性还帮助我们研究地震、海洋生物和地球内部结构等。

声音的传播速度和路径变化能够提供很多有关地球的信息,促进了地球科学的发展。

总结声音是我们日常生活中的重要元素,它通过产生和传播帮助我们与他人交流和感知环境。

声音的产生与传播

声音的产生与传播

声音的产生与传播声音是指物体振动产生的机械波通过媒介传播到人耳内产生的听觉感觉。

声音的产生与传播是一个复杂而又有趣的过程,涉及到物理学、生物学等多个学科的知识。

本文将从声音的产生原理、声音的传播方式以及声音的应用等方面进行探讨。

一、声音的产生原理声音的产生是由物体的振动引起的。

当一个物体振动时,它会通过周围的空气、固体或液体传播机械波。

这种机械波在传播的过程中,会使周围的媒介分子发生压缩和稀疏,从而形成了声波。

声波的传播需要一个介质,常见的介质包括空气、水和固体。

二、声音的传播方式声音的传播方式一般分为两种,分别是空气传播和固体传播。

1. 空气传播:大部分情况下,声音是通过空气传播的。

当一个物体振动时,它会使空气分子振动,从而形成一个声波,然后以波的形式向外传播。

这种声波可以在空气中自由传播,直到它遇到障碍物或者被吸收。

2. 固体传播:除了空气,声音还可以通过固体传播。

当声音遇到一个固体物体时,会引起物体分子的振动,然后这种振动通过固体内的分子之间的相互碰撞传播,从而使声音传到另一侧。

三、声音的应用声音在日常生活中有着广泛的应用,下面主要介绍声音在通信、音乐和医疗领域的应用。

1. 通信:声音是最早也是最常用的一种通信方式。

人们通过声音来进行语言交流,同时声音也是电话、对讲机、广播等通信工具的基础。

通过声音的传播,人们可以实现远距离的交流。

2. 音乐:声音是音乐的基本要素之一,没有声音就没有音乐。

通过不同频率和振幅的声音的组合和变化,人们可以演奏出各种不同的乐曲,传达出不同的情感和意境。

3. 医疗:声音在医疗领域也起着重要的作用。

医生可以通过听诊器来听取患者身体内部的声音,从而判断患者的健康状况。

此外,声波也被广泛应用于超声检查、声波疗法等医疗技术中。

总结:声音的产生与传播是一个复杂而又神奇的过程,通过物体的振动引起的声波在介质中传播,最终到达人耳产生听觉感觉。

声音的传播方式包括空气传播和固体传播,应用方面涵盖了通信、音乐、医疗等多个领域。

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一、声音的产生与传播
【设计思想】
初二学生由于刚刚进入物理学科的学习,会感到物理与自己的生活有很大距离。

因此拉近物理与生活的关系,激起学生学习物理的兴趣是非常关键的。

而《声音的产生和传播》这节课的内容特点决定了它和学生的生活紧密相关,因此,本节课的设计就从充分发挥学生的积极主动性,通过探究活动体验探究的过程和方法出发,在教师引导下,使学生通过亲自动手实验和对实验现象及收集的信息进行对比分析,得出结论。

在探究的过程中,激发学生的创造潜能,充分发挥学生的主观能动性,使学生的动手能力得到锻炼,同时也感到物理就在自己的生活之中。

【教学目标】
1.知识与技能
●通过观察和实验初步认识声音产生和传播的条件。

●知道声音是由物体振动发生的。

●知道声音传播需要介质,声音在不同介质中传播的速度不同。

2.过程与方法
●通过观察和实验的方法探究声音是如何产生的?声音是如何传播的?
●通过探究活动,培养学生初步的观察能力和掌握初步研究问题的方法。

3.情感态度与价值观
●通过教师、学生双边的教学活动,激发学生的学习兴趣和对科学的求知欲望,使学生乐于探索自然现象和日常生活中的物理学道理。

●注意在活动中培养学生善于与其他同学合作的意识。

●学会用物理知识来描述生活中声现象。

【教学重难点】
重点:1.发声的物体在振动。

2.声音的传播需要介质。

难点:引导学生观察、探究声音传播的条件以及解释生活中的声传播现象。

【教学方法】
观察法、实验探究法、讨论法
【教师准备】
音叉、小锤、铁架台、带有细线的乒乓球、水槽、水、真空玻璃罩、抽气机、烧杯。

【学生准备】
橡皮筋、细线、铅笔、白纸、细砂、小闹钟(或小收音机)、小石头、塑料袋等。

【教学过程】
一、创设情境、引入新课
媒体播放:海涛声、砂轮与工件的摩擦声、优美的歌声、琴声、锣鼓声、神奇的超声波等。

引导提问:声音是怎样产生的呢?为什么会有各种各样、千差万别的声音呢?
导入课题:我们听到的如此优美的乐曲及大千世界里如此丰富多彩的声音是怎样产生的,又是怎样传播的呢?我们今天就来学习《声音的发生和传播》。

二、进行新课
问题一:声音是怎样产生的?
学生讨论:如此丰富多彩的声音是怎样产生的呢?
引导比较:1.让学生感知比较说话与不说话时喉咙部位的情况。

2.观察比较按紧的直尺不发声与拨动发声时的情况。

3.观察比较烧杯中的静水与向烧杯中倒水发声时水的情况。

4.让观察比较拉紧的橡皮筋发声与不发声时的情况。

师生总结:声音是由物体的振动产生的。

教师演示:发声的音叉可以把乒乓球弹开──说明发声的音叉在振动。

(物理研究方法指导:转化法)
乘势提问:还有什么办法可以验证发声的音叉在振动?是否一切发声的物体都在振动呢?怎样验证?
学生讨论:(教师引导点拨:一切发声的物体都在振动;需要那些器材,具体怎样操作?确定方案)
教师预备:
方案一:用手轻触发声的音叉,手有什么感觉。

方案二:让发声的音叉浸入水面少许,观察水面变化情况。

方案三:用细线将铅笔系在音叉上,音叉发声时,用纸在笔尖上迅速拖过,观察在纸上留下的线条情况。

方案四:用细砂撒在桌面上,用小锤敲击桌面时发声的同时观察砂子的情况。

方案五:把装有水的水槽放在桌面上,用小锤敲击桌面时发声的同时观察水面的情况。

学生活动:(教师根据情况指导)
收集信息,分析材料:
引导解决:
1.指导学生看教材12页图1.1-1、13页1.1-2,是什么物体在发声?为什么会发声?
2.我们能把声音记录下来吗?
学生讨论:(教师指导点播)
问题二:声音是怎样向远处传播的?
提出问题:声音是由物体的振动发出的,那么声音是怎样向远处传播的呢?
媒体播放:宇航员在月球行走的资料片断,观察宇航员交流的方式,与人们在地球上的交流对比。

教师引导:声音的传播需要空气(介质)。

提出问题:怎样证明声音的传播需要介质呢?固体、液体是否都可以传播声音呢?
学生讨论:器材?操作?(教师引导点拨、确定研究方案)
教师预备:方案一:
1.把正在响的闹钟放进玻璃罩中,听声音的情况。

2.用抽气机往外抽气,听声音的变化情况。

方案二:把正在响的闹钟用塑料袋包住,放进水中,听声音的情况。

方案三:在水中,敲击两块石头,旁边的人能听到声音。

方案四:一同学轻敲课桌一端(或把闹钟放在课桌一端),另一同学把耳朵贴近课桌的另一端,听声音的情况。

学生活动:(教师指导)
收集信息,分析材料:
得出结论:声音的传播需要介质;真空中不能传播声音。

问题三:声音在空气中是怎样传播的。

提出问题:既然声音的传播需要介质,那么声音在介质中是怎样传播的
呢?
投影展示:振动源可在水槽中激起水波,并不断向外围扩散。

类比说明:指导学生看图1.1—6说明声音在空气中是以声波的形式传播(物理研究方法指导:类比法)
学生讨论:(教师指导如何传播,激发兴趣,突破难点)。

问题四:声音的传播需要时间吗?
提出问题:平时我们说话时,一张口,马上就听到声音了。

那么声音的传播需要时间吗?你怎么知道的?
学生讨论:(教师引导点拨)
教师预备:
1.百米比赛时,计时员是怎样计时的呢?为什么?
2.对着高墙或山崖喊话,能马上听到回声吗?
3.雷电时,为什么总是先看到闪电,后听到雷声呢?
共同归纳:声音的传播需要时间,也就是声音是以一定的速度传播的。

介绍资料、指导读表:《一些介质中的声速》
学生讨论:在读表的过程中,发现了什么特点?(教师指导)
1.150C时,V声=340米/秒 250C时,V声=346米/秒
2.传播速度与温度有关
3.一般情况下:V固>V液> V气
三、课堂小结
1.一切发声的物体都在振动。

2.声音的传播需要介质;真空中不能传播声音。

3.声音在介质(空气)中是以声波的形式传播。

4.声速: 150C时,340米/秒(空气)
板书设计:
四、知识应用
例1 以下几个实验现象,能说明声音产生的原因的是(D)
A.放在玻璃钟罩内的电铃正在发声,把玻璃钟罩内的空气抽出一些后,铃声明显减弱
B.把正在发声的收音机密封在塑料袋内,然后放入水中,人们仍能听到收音机发出的声音
C.拉小提琴时,琴弦的松紧程度不同,发出的声音不相同
D.拨动吉他的琴弦发出声音时,放在弦上的小纸片会被琴弦弹开
拓展:本题可以在学生识别实验的基础上进一步考查学生设计实验的能力,如:请设计一个实验,验证声音是由物体振动产生的。

例2请你想象一下,如果声音的速度变为0.1m/s,我们的世界会有什么变化?请写出3个合理场景.
分析:这是一道开放性试题,在假设条件下,对生活中常见的声现象进行联想,从而得出一些新情景。

许多同学看到这道题时会产生无从下手的感觉,由于对身边的声现象熟视无睹,缺乏感性材料而无法进行联想。

其实,本题重点考查了两个知识:我们周围充满空气,声音要靠空气传播;声音在15℃空气中的传播速度是340m/s,当声速变慢,会出现声音滞后现象。

答案:(1)过马路的行人听到汽车喇叭声后再躲避车辆已经来不及了;(2)在教室里上课时,后排的同学要过一段时间才能听到老师讲课的声音;(3)发令枪响后,好长时间运动员才能起跑.(4)看表演时,会发现,演员的动作出现了很长时间,才听到发出的声音。

五、作业设计
1.动画片《星球大战》中,神鹰号太空船将来犯的天狼号击中,听到天狼号“轰“地一声被炸毁,神鹰号宇航员得意地笑了。

你觉得这段描写符合科学道理吗?
2.古代雾中航行的水手通过号角的回声能够判断悬崖的距离,蝙蝠根据飞行时发出超声波的回声可以确定目标的位置和距离,这种方法叫做回声定位。

根据回声定位原理,科学家发明了声呐,利用声呐系统,人们可以探知海洋深度,这些都说明回声的存在和它的利用价值,通过日常经验我们也知道,人们面对高墙喊话,往往能听到回声,可是,小红和小明同学却发现了一个问题,当在我们的教室中说话时,却听不到回声,但听到的声音很响亮.这是为什么呢?
他们猜想,这是不是与发声体距离障碍物的远近有关呢?
于是,他们上网查询资料,查到了如下结果:当声音在传播过程中,遇到障碍物时,会被反射回来,再传入耳朵,我们就听到了回声。

如果声源与障碍物的距离较远,反射回来的声音到达人耳比原声晚0.1s以上,人耳就能把回声跟原声区分开;如果声源与障碍物的距离较近,不到0.1s,回声和原声就混在一起,会使原声加强。

请回答下列问题:
(1)通过学习,他们获得了哪些知识?
(2)我们已经知道,声音在15℃空气中的传播速度是340m/s,请根据以上结论估算一下,如果我们要建一个足够大的大厅,当我们站在大厅的一边大声讲话时能听到回声,则此大厅至少要有多长,我们才能听到回声?
(3)此结论在生活中有什么应用?请举一例。

3.课外实践:分小组设计测量声速的方法,并实际测量。

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