资源简介 (共22张PPT)第三章 声现象声波的应用第四节1知道声能传递信息和能量。2能举例说明超声波和次声波在生活中的应用。3了解语音识别技术。声的作用音乐剧通过声音可以给我们带来美好的享受。一、超声波的应用高定向很远反射回来B超超声波碎石阅读教材第85~86页,完成以下内容。1.超声波的特点:频率 ,容易会聚成一束 发射,在水中能够传播得 ,遇到物体又会被 。2.超声波的应用(1)传递信息:①人们利用声呐系统探知海洋的深度以及礁石、鱼群的方位等信息;②倒车雷达;③蝙蝠利用超声波确定目标的位置;④医生利用 诊断病情等;(2)传递能量:① ;②超声波加湿器;③超声波清洗器。3.超声波测速利用超声波可以测量物体运动的 ,还可以测量流体的 。速度流速一、超声波的应用步骤1:将蜡烛点燃,将扬声器对准烛焰,观察烛焰是否颤动;【活动1】 探究声音能否传递能量步骤2:播放音乐,使扬声器发出声音,观察烛焰是否颤动。实验现象:发出声音的扬声器使烛焰 (选填“发生”或“不发生”)颤动。结论: 。发生声音能够传递能量一、超声波的应用思考你还知道哪些声音能够传递信息的实例?通过敲门声知道有人要进房间通过听老师讲课获取知识闻其声知其人倒车雷达海豚通过回声定位寻找鱼群一、超声波的应用学以致用1.蜿蜒的铁路线上,“铁轨医生”正在手持探伤仪给铁轨做“B超”,探伤仪发出的超声波无法为人耳所听到,原因是超声波的( )A.传播速度太快B.响度太小C.频率太低D.频率太高D2.下列实例是利用声传递能量的是( )A.利用超声波给金属工件探伤B.利用超声波洗牙C.医生通过听诊器给病人诊病D.超声波导盲仪帮助盲人出行B3.下列声现象中,能说明声可以传递能量的是( )AA.如图甲,发声的扬声器旁烛焰晃动B.如图乙,拨动钢尺,听它振动发出的声音C.如图丙,蝙蝠靠超声波发现昆虫D.如图丁,倒车雷达解析 发声的扬声器旁烛焰晃动,说明声可以传递能量,故A符合题意;拨动钢尺,听它振动发出的声音,说明声音是由物体的振动产生的,故B不符合题意;蝙蝠靠超声波发现昆虫,说明声可以传递信息,故C不符合题意;倒车雷达,说明声可以传递信息,故D不符合题意。阅读教材第86~87页,完成以下内容。1.次声波的特点:频率 ,在空气中传播的距离 ,能量损失少,而且不容易被吸收。2.次声波的来源:来源很广泛,地震、 、台风、雷电、 等。低远火山爆发核爆炸二、次声波的应用二、次声波的应用3.次声波的应用与危害(1)应用:预报 、雷暴、沙尘暴、龙卷风,监测 ;大象可以利用次声波进行交流;次声波武器等。(2)危害:能量很高的次声波具有很大的破坏力,对人体有很大的危害,也会使飞机解体、建筑物被破坏。火山爆发核爆炸二、次声波的应用【活动2】 请同学将利用声传递信息的应用进行连线分类三、语音识别阅读教材第87页,完成以下内容。1.语音识别技术就是让机器把 转变为相应的 或 的技术。2.语音识别技术的应用:汽车的 、 、手机等。语音信号文本命令车载交互系统智能家居可利用语音控制的机器人1.下列事例中能说明声音传递信息的是( )A.利用超声波在液体中产生激烈的振动来清洗钟表、眼镜等B.外科医生利用超声波击碎人体内的结石C.蝙蝠利用回声定位捕捉各种食物,躲避障碍物D.利用超声波将药液击碎后在空气中形成雾状C解析 利用超声波在液体中产生激烈的振动来清洗钟表、眼镜等,说明声音能够传递能量,故A错误;外科医生利用超声波击碎人体内的结石,说明声音能够传递能量,故B错误;蝙蝠利用回声定位捕捉各种食物,躲避障碍物,说明声音能够传递信息,故C正确;利用超声波将药液击碎后在空气中形成雾状,说明声音能够传递能量,故D错误。2.(2024·贵阳模拟)智能手机中的语音识别系统,可以识别主人的声音从而实现对手机的控制。手机能识别主人是依据声音的( )A.音调 B.音色C.响度 D.声速B3.(2023·南宁青秀区期中)用超声测位仪向海底垂直发射声波,4 s后收到回波。海水中声的传播速度为1 500 m/s,则此处海水的深度约为( )A.3 000 m B.6 000 mC.4 500 m D.300 mA解析 超声波从海面到海底用的时间:t=t1=×4 s=2 s,由v=得,该处海水的深度:h=s=vt=1 500 m/s×2 s=3 000 m。4.(2024·阳春模拟)天坛的声学三奇充分体现了中国古代劳动人民的智慧,如图所示。(1)回音壁可以让说话声传播很远的距离,是因为它的表面能够多次 声波。 反射解析 (1)回音壁可以让说话声传播很远的距离,是因为它的表面能够多次反射声波; (2)响度指声音的大小,当游客在圜丘台顶的天心石说话时,听到的声音格外响亮,说明声音的响度大;(2)当游客在圜丘台顶的天心石说话时,听到的声音格外响亮,这里的“响亮”是指声音的_______(选填“响度大”或“音调高”)。 响度大(3)某同学站在三音石上拍手,0.2 s后听到第一次回声,回音壁的半径为 m(声音在空气中的传播速度约为340 m/s)。 34解析 从发声到声波再回到三音石的时间只有0.2 s,由s=vt可得,声音在0.2 s内走过的路程是s=vt=340 m/s×0.2 s=68 m;回音壁的半径s'= s=×68 m=34 m。 展开更多...... 收起↑ 资源预览