声音的发生和传播[下学期]

文档属性

名称 声音的发生和传播[下学期]
格式 rar
文件大小 2.2MB
资源类型 教案
版本资源 浙教版
科目 科学
更新时间 2009-02-19 14:30:00

文档简介

(共26张PPT)
第2节
声音的发生和传播
在我们生活的世界里存在着各种各样的声音…………
1、一根橡皮筋,一个笔套,一根钢尺,试着使它们发出声音.观察它们发声时有什么特征
2、用手指轻轻地放在你的喉咙发声处,讲话时声带在振动吗
声音是由于物体的振动而产生。
举出身边物体因振动而发出声音的例子?
1、在爵士乐队表演时,经常可以看到鼓手在用力敲击鼓面后又按住鼓面达到“静止”的效果,这一做法说明什么
物体振动可以发声,物体不振动就不可以发声.
2、水杯倒水、
“潺潺流水”、“惊涛拍岸”,
这些声音是如何产生的?
3、口吹笔帽会发声,又是如何产生的?
我们把正在发声的物体叫做声源。
固体、液体、气体都能发声,都可以作为声源。
那声音是怎样由声源传到人耳的呢?
是不是有了声音人就能一定听的到呢?
1.你站在桌的一端,另一位同学用手在桌的另一端桌面上轻轻敲击。你能听到敲击声吗?
声音可以在固体、液体、气体中传播。
如果你把一只用棉球塞紧,另一只耳朵紧贴桌
面,你能听到敲击声吗?
2.将两块铁块放在玻璃缸的水中相互撞击,你
能听到声音吗?
1.将一只小电铃放在密封的玻璃罩内,接通电源使电铃发声,逐渐抽取玻璃罩内的空气,听声音有什么变化?
2.再让空气逐渐进入玻璃罩内,声音又有什么变化?
声音不能在真空中传播。
声音是靠固体、液体和气体等物质作媒介进行传播的。
声音的传播需要的物质——介质。
在两个纸杯底各钻一个小孔,将一根棉绳的两端分别穿过两个杯底的小孔,再将绳端绕在一根火柴上,并用胶带纸将杯底的火柴粘好,一个“土电话”就制成了。
当一个同学对者杯子讲话时,你将另一个杯子罩在 耳朵上,能听到同学说话的声音吗?
思考: 许多科幻电影都有在太空中战争的
场面。你认为在太空中能听到爆炸的声音吗?
声音在各种物质中的传播速度会一样吗?
物质 温度(℃) 速度
(米/秒) 物质 温度
(℃) 速度
(米/秒)
空气 -10 325 水 25 1500
0 331 钢材 25 5200
15 340 铜 0 3800
30 349 松木 0 3320
1.固体
>液体
>气体
声音在某些物质中的传播速度
2.在空气中,温度越高,声音传播的越快。
气温每升高1 ℃,每秒传播速度增加大约为0.6米。
2.如何估测声音在空气中的传播
速度?
回声:声音在传播过程中遇到障碍物被反射回来在传到耳朵。
1.面对山崖高喊一声,你可能会
听到什么?
1.水槽中盛有平静的水,水面上浮着一个软木塞。用铅笔有节奏地点击水面某处。
问题1:水面会出现什么现象?
问题2:软木塞怎样运动?
2.将口径较大的音箱(或大录音机)对着邻近的烛焰播放音调很低的声音。
问题:烛焰会发生什么变化?
声音以波的形式通过介质将声源
的振动向外传播,这个波叫声波。
声源振动,引起周围空气的
振动。声源不断地振动使周
围空气产生疏密变化,向四
周传播形成声波。
超声波细胞粉碎机
利用声纳探测海洋
利用声纳探测鱼群
——回声
:声波反射回来传到耳内就是回声。
B超:根据内脏反射的超声波进行造影,帮助医生分析体内的病变。
练一练:
1、判断下列说法是否正确: (1)固体振动才会产生声音,气体振动不 会发出声音。( ) (2)在真空中声音不能传播。( ) (3)声音在空气中传播比在水中快。( ) (4)山谷中大喊一声能听到反射回来的声音。( )
2、月球表面非常寂静,两个宇航员面对面却无法直接对话,这是为什么?你能为他们想些办法吗?
3、甲同学把耳朵帖在一根长自来水管的一端,乙同学在另一端敲击一下管子,你认为甲同学可能会听到几次敲击声?为什么?
4、自船上发出的声波,由海水到海底,再由海底返回共经过7秒钟,若海底深度为5358.5米,那么声波在海水中的传播速度是 米/秒。
1531
5、钓鱼时不能大声喧哗,因为鱼听到人声就会被吓走,这个现象可以说明( )
A、只有空气能传播声音
B、空气和水都能传播声音
C、水不能传播声音
D、声音在任何条件下都能传播
6、“小蜜蜂嗡嗡叫,飞到东来飞到西。”小蜜蜂和叫声是怎么发出来的?当蜜蜂停留在花上采蜜 时,能听到嗡嗡的声音吗?为什么?
B
7、如图,两个完全相同的音叉相隔不远相对放置,当敲响右边音叉后,左边的音叉也会发声。如把此装置放入一密闭的钟罩内并抽尽罩内空气,再敲击右边音叉,左边音叉 振动(填“能”或“不能”),这是为什么 。
不能
空气没有振动,不能带动左边的音叉振动
听不见回声的原因之一是我们离障碍物太近,声音反射回来的时间太短,我们不能把回声和原声区分开。从发出声音到能听见回声的时间间隔在0.1秒以上,我们才能听见回声。如果原声和回声间隔不到0.1秒(或距离小于17米),回声和原声混在一起,可以加强原声。
在天坛里面有三处比较著名的声学建筑,一是圜丘,明清时代的皇帝每年都要到中心的天心石上作祈祷“苍天保佑,五谷丰登”,在这里他听到自己的祷告声比平时大的多,他以为是自己的虔诚感动了老天爷,是不是?
如果你和你的同学到回音壁玩,两人站在回音壁前的不同位置,斜对着墙壁轻声说话,即使你们相距较远,也能清楚地听到彼此的声音。
在回音壁的圆心处,有一块石头,站在这块石头上拍手,一般可以听到三次拍手回声,因此这块石头被称为三音石。