用两块平面镜做成潜望镜,两块镜面中心的距离是镜筒的长度L,如图所示,通过潜望镜观

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  • 第一章 声现象

    一、声音的产生与传播

    (1)声音的产生:声音是由物体的振动产生的.

    注意:一切正在发声的物体都在振动,振动的物体不一定在发声.物体振动停止,发声也停止,但声音不一定停止.

    (2)声音的传播:声音在介质中以声波的形式向周围传播.传播声音的物质叫介质.声音的传播离不开介质.

    (3)回声:声波在传播过程中遇到障碍物后要发生反射.人们把声音遇到障碍物反射回来的声音叫做回声.

    (4)声速:声在每秒内传播的距离叫声速,声速的大小与介质的种类有关.一般情况下,声音在固体中传播最快,液体中次之,气体中最慢.

    声速的大小还与温度有关.在15℃的空气中,声速是340m/s.

    二、我们怎样听到声音

    ⑴人耳的构造:见课本P17图1.2-1

    ⑵人耳感知声音的过程:外界传来的声音引起鼓膜的振动,带动听小骨及其他组织也跟着振动,这种振动又传给耳蜗中的听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,我们便听到了声音.

    ⑶骨传导:声音通过头骨、颌骨传到听觉神经,引起听觉的传声方式叫骨传导.

    注意:正常的人听到别人的声音是通过鼓膜振动,经过听小骨来传递的,听到自己的声音则主要是通过头骨来传递的.听自己说话的录音与直接听自己说话的声音有所不同正是这个原因.

    ⑷双耳效应(立体声原理):声源到两只耳朵的距离一般不同,加上人的头部对声音有掩蔽作用,就会造成声音传到两只耳朵的时刻、强弱、及其他特征不同,从而能辨别声源位置的现象,就是双耳效应.

    三、声音的特征

    ⑴音调:声音的高低叫音调.音调的高低是由声源的振动频率决定的.声源的振动频率越大,音调越高,人们听到的声音越尖细;声源的振动频率越小,音调越低,人们听到的声音越粗钝.不同物体的振动频率不同,同一物体的振动频率也可以调节.

    频率低于20Hz的声音称为次声波,频率高于20000Hz的声音自然保护区为超声波.

    ⑵响度:人耳感觉到的声音的强弱就是响度.响度是由振幅决定的.声源的振幅越大,声音的响度就越大,人们感到声音就越大:声源的振幅越小,声音的响度就越小,人们感到的声音就越小.

    响度除与振幅有关外,还跟耳朵与声源的距离有关.离声源越远,声音越发散,人耳感觉到的声音响度越小.

    ⑶音色:声音的品质.音色反映了声音的特点,也叫音品.音色由发声体的材料、结构决定.

    注意:我们能分辨出不同的人,不同的乐器发出的声音的依据就是音色.

    四、噪声的危害和控制

    ⑴噪声:从物理角度看:发声体做无规则振动时发出的声音叫噪声.从环保角度看:凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听到的声音产生干扰的声音,都属于噪声.

    ⑵不同等级的噪声会对人、动植物产生不同的危害.

    ⑶控制噪声的三个途径:防止噪声产生、阻断噪声的传播、防止噪声进入耳朵.即在声源处减弱、在传播过程中减弱、在人耳处减弱.

    五、声的利用

    ⑴声音可以传递信息.利用这一点可以用超声波制成声呐来判断距离、确定方位;用B超可以诊断病情等.

    ⑵声波可以传递能量.声波所携带的能量可以产生很大的威力.

    超声波能够传递能量,可以用来去污垢、打碎结石等.

    利用次声波能预报破坏性大的地震、海啸、台风,甚至可以探知几千米外的核武器实验和导弹发射

    第二章 光现象

    一、 光的传播

    1、光源:一切自身能发光的物体都称为光源.光源可分为天然光源和人造光源.

    注意:依靠反射光而发亮的物体不是光源.

    2、光的直线传播:光在同一种均匀介质中沿直线传播.通常用一根带箭头的直线—光线来表示光的传播方向.

    光的直线传播的现象:影子、小孔成像、日食和月食.

    3、光速:光在不同介质中传播的速度不同.

    光在真空中传播的速度为3×108m/s.

    光在空气中的传播速度与在真空中相差不多:光在水中的传播速度约是真空中的3/4:光在玻璃中的速度约是真空中的2/3.

    注意:光在一年时间内传播的距离称为1光年,光年是距离单位.

    二、光的反射

    1、光的反射现象:光从一种介质射向另一种介质表面时,在分界面处有一部分光被反射