超声:通常把频率高于20 000 Hz的声音称为.
次声:频率低于20 Hz的声音称为.
人的听觉范围:正常人的耳朵只能听到Hz到20 000 Hz之间的声音 不在此频率范围的声音人耳都听不到.
用刻度尺测量铅笔的长度,如图所示,此刻度尺分度值是 ,铅笔的长度是
一些介质中的声速v/(m•s﹣1) | |||
空气(0℃) | 331 | 冰 | 3230 |
空气(15℃) | 340 | 铜 | 3750 |
煤油(25℃) | 1324 | 铝 | 5000 |
水(常温) | 1500 | 铁 | 5200 |
猜想一:可能与琴弦的横截面积;
猜想二:可能与琴弦的长短有关;
猜想三:可能与琴弦的材料有关.
为了验证这些猜想,它们找到了下表所列规格的琴弦,因为音调的高低取决于声源震动的频率,于是借来一个能够测量震动频率的仪器进行试验 其规格分别如下表
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
材料 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 铜 | 尼龙 | 尼龙 |
长度 | 60 | 60 | 60 | 90 | 120 | 90 | 90 | 120 | |
横截面积 | 0.76 | 0.89 | 1.02 | 0.76 | 0.76 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
为了验证猜想一,应选用 、 、
为了验证猜想二,应选用 、 、
为了验证猜想三,必须知道编号5的数据,请填写编号5的数据: 、 .
①声音要传播出去,需要别的物质做媒介;
②声音要传播出去,不需要什么物质做媒介.
究竟哪一种猜想是正确的呢?小明他们进行了如下的实验:
把正在响铃的手机放在玻璃罩内,再逐渐抽出玻璃罩内空气的过程中,会听到铃声逐渐.
再打开阀门,让空气逐渐进入玻璃罩内,又会听到铃声逐渐.
推理过程:玻璃罩内空气越少,传出的声音越,如果玻璃罩内抽成真空后,就听不到手机响铃的声音了.
结论:.
由此现象可以推得猜想是正确的.