说明:根据下图/图片回答以下问题。仔细研究下图,然后回答以下问题。命名图中标记为 A 和 B 的心脏部位。

(a) A = 左心房

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更新于 2022年10月10日 12:42:44

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正确答案:(d) A = 左心房,B = 心室中隔 解释:以下是带主要部位的人类心脏图像。

发出以下声音时,哪个物体在振动?
(i) 锡塔琴的声音
(ii) 塔布拉琴的声音
(iii) 音叉的声音
(iv) 蜜蜂或蚊子的嗡嗡声
(v) 笛子的声音

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更新于 2022年10月10日 12:42:43

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(i) 产生锡塔琴的声音时,锡塔琴的拉紧琴弦在振动。(ii) 产生塔布拉琴的声音时,塔布拉琴的拉紧膜在振动。(iii) 产生音叉的声音时,音叉的叉股在振动。(iv) 产生蜜蜂或蚊子的嗡嗡声时,蜜蜂或蚊子的翅膀在振动。(v) 产生笛子的声音时,笛子中的空气柱在振动。

解释以下原因
在大多数情况下,我们无法用肉眼看到发声物体的振动。

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更新于 2022年10月10日 12:42:43

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在大多数情况下,我们无法用肉眼看到发声物体的振动,这是因为发声物体振动得非常快,以至于我们无法用肉眼看到它的振动。两次连续振动之间的时间间隔小于视觉暂留时间。因此,物体看起来处于静止状态,而不是振动状态。

描述一个简单的实验来证明发声音叉的叉股在振动。

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更新于 2022年10月10日 12:42:43

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实验:我们取一个烧杯,往里面加水直到满,然后取音叉,用其振动的叉股接触水面,可以看到水开始溅起,这个实验表明音叉在振动。

一个每秒振动 128 次的声信号的波长为 2.7 米。计算波的传播速度。

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更新于 2022年10月10日 12:42:43

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已知,一个声信号每秒振动 128 次。所以声信号的频率 $f=128\ Hz$ 波长 $\lambda=2.7\ m$ 因此,声音的速度 $=频率(f)\times波长(\lambda)$ $=128\ Hz\times2.7\ m$ $=345.6\ m/s$ 因此,声音的速度为 $345.6\ m/s$。

一个波以 $340\ m/s$ 的速度在空气中传播。如果它的频率为 $512\ 振动/秒$,计算它的波长。

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波的速度 $v=340\ m/s$ 频率 $f=512\ 振动/秒=512\ Hz$ 因此,波长 $\lambda=\frac{波速}{频率}$$=\frac{340}{512}$$=0.67\ m$

定义波的“频率”和“周期”。两者之间有什么关系?

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频率:一秒钟内完成的循环或振动次数称为频率。频率的 SI 单位是 $每秒$,也写成 $Hz$。周期:完成一个循环或振动所需的时间称为周期。频率和周期之间的关系:$\boxed{频率(f)\times周期(T)=1}$ 或 $\boxed{频率(f)=\frac{1}{周期(T)}}$ 或 $\boxed{周期(T)=\frac{1}{频率(f)}}$

解释为什么悬挂在真空室中的响铃在外部听不到。

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悬挂在真空室中的响铃在外部听不到,因为声音不能在真空中传播,因为真空中没有分子,所以没有振动,也无法携带声波。

扬声器发出的声音频率为 $1020\ Hz$。计算该声波在空气中的波长(厘米),其速度为 $340\ m/s$。

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已知,频率 $f=1020\ Hz$ 波速 $v=340\ m/s$ 已知,波速 $=频率(f)\times波长(\lambda)$ 或 $340=1020\times\lambda$ 或 $\lambda=\frac{340}{1020}$ 或 $\lambda=0.333\ m$ 因此,波长为 $0.333\ m$。

声波中的压缩和稀疏有什么区别?用草图说明你的答案。

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纵波中介质粒子比正常情况下更靠近彼此的部分,并且介质的体积暂时减少,称为压缩。压缩是高压区。纵波中介质粒子比正常情况下更远离彼此的部分称为稀疏,并且介质的体积暂时增加。稀疏是低压区。

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