1.(2025·江苏常州)第九届亚洲冬季运动会在哈尔滨举行,汽车匀速行驶在赛区亚雪公路上,轮胎经过特定设计的凹凸路面时,发出乐音.当轮胎匀速先后经过如图所示的甲、乙两种路面时,发出的声音 (

A.频率变大,音调变高
B.频率变大,音调变低
C.频率不变,音调不变
D.频率变小,音调变低
A
)A.频率变大,音调变高
B.频率变大,音调变低
C.频率不变,音调不变
D.频率变小,音调变低
答案:1. A
2.一艘装有声呐装置的军舰在海面上保持静止.如图所示是声呐的示波器显示的声波信号发出与接收的情况.图中$P_1$、$P_2$是声呐发出的信号,$n_1$、$n_2$分别是$P_1$、$P_2$被不明物体反射回来的信号.若$P_1$、$P_2$之间的时间间隔$\Delta t=1.0\ \mathrm{s}$,声波在海水中的传播速度$v=1500\ \mathrm{m/s}$,下列说法正确的是(

A.不明物体朝着远离军舰的方向行驶
B.声呐第一次发出信号到接收信号所用的时间为24.5 s
C.不明物体两次碰到信号的时间间隔为0.2 s
D.不明物体的平均速度为375 m/s
D
)A.不明物体朝着远离军舰的方向行驶
B.声呐第一次发出信号到接收信号所用的时间为24.5 s
C.不明物体两次碰到信号的时间间隔为0.2 s
D.不明物体的平均速度为375 m/s
答案:2. D 解析:从图中可以看出,从发出信号$P_1$到接收到信号$n_1$经历的时间为24 s,信号$P_1$遇到不明物体时,该物体到军舰的距离 $s=vt=1\ 500\ \mathrm{m/s}× \dfrac{1}{2}× 24\ \mathrm{s}=18\ 000\ \mathrm{m}$,从图中可以看出,从发出信号$P_2$到接收到信号$n_2$经历的时间为23.6 s,信号$P_2$遇到不明物体时,该物体到军舰的距离 $s_1=vt_1=1\ 500\ \mathrm{m/s}× \dfrac{1}{2}× 23.6\ \mathrm{s}=17\ 700\ \mathrm{m}$,可知不明物体朝着靠近军舰的方向行驶,不明物体遇到两次信号期间移动的距离 $s_2=s-s_1=18\ 000\ \mathrm{m}-17\ 700\ \mathrm{m}=300\ \mathrm{m}$,此期间的时间间隔 $\Delta t'=\dfrac{t_1}{2}+\Delta t-\dfrac{t}{2}=\dfrac{23.6\ \mathrm{s}}{2}+1\ \mathrm{s}-\dfrac{24\ \mathrm{s}}{2}=0.8\ \mathrm{s}$,所以不明物体移动的速度$v_1=\dfrac{s_2}{\Delta t'}=\dfrac{300\ \mathrm{m}}{0.8\ \mathrm{s}}=375\ \mathrm{m/s}$. 综上所述,A、B、C错误,D正确.
3.(2026·安徽合肥期末)如图所示,在安静的环境中,敲击音叉A发出的声音,用话筒接收,转换成电信号,变化的电信号再通过示波器显示出来,波形如图②所示.保持示波器的工作状态不变,敲击音叉B,用话筒接收,从示波器上看到的波形可能会是图中

③
(选填“①”“②”或“③”)的形状.答案:3. ③
4. 声音传播的速度和温度有关,下表是空气中声速随温度变化的数据。

(1) 请你在如图所示的坐标系中作出声速和温度关系的图像。

(2) 请你根据所作图像找出温度为15 ℃时声速为
(3) 若某人站在两边平行的峭壁间的山谷中放一枪,在0.3 s和0.7 s后听到前后两次回声,若当时的空气温度为0 ℃,则此峡谷之间的宽度为
A. 165 m B. 198 m
C. 231 m D. 330 m
(4) 当飞机的飞行速度接近周围的声速时会受到相当大的阻力.上世纪中期,人们就尝试进行超声速飞行.飞机速度有限的情况下,在
(1) 请你在如图所示的坐标系中作出声速和温度关系的图像。
(2) 请你根据所作图像找出温度为15 ℃时声速为
339
m/s.(3) 若某人站在两边平行的峭壁间的山谷中放一枪,在0.3 s和0.7 s后听到前后两次回声,若当时的空气温度为0 ℃,则此峡谷之间的宽度为
A
.A. 165 m B. 198 m
C. 231 m D. 330 m
(4) 当飞机的飞行速度接近周围的声速时会受到相当大的阻力.上世纪中期,人们就尝试进行超声速飞行.飞机速度有限的情况下,在
低温下
(选填“高温下”或“低温下”)试验更容易成功.答案:
4. (1) 如图所示
(2) 339 (3) A (4) 低温下
解析:(2) 当空气温度每升高10 ℃,声音的速度增大6 m/s,因此当空气温度每升高5 ℃,声音的速度增大3 m/s,已知空气的温度为10 ℃时,声音的速度为336 m/s,所以当空气的温度为15 ℃时,声音的速度为339 m/s.(3) 根据题意听到两次回声的时间之和为声音从一个峭壁处传到另一个峭壁又反射回来的时间,那么声音从一个峭壁传到另一个峭壁的时间为听到两次回声的时间之和的一半,即 $t=\dfrac{1}{2}×(0.3\ \mathrm{s}+0.7\ \mathrm{s})=0.5\ \mathrm{s}$,峡谷之间的宽度 $s=vt=330\ \mathrm{m/s}× 0.5\ \mathrm{s}=165\ \mathrm{m}$,故选 A.(4) 因为声音在空气中传播的速度与温度有关,而且温度越低时,声音传播得越慢,即声速越小,更容易实现超声速飞行,因此在低温下试验更容易成功.
4. (1) 如图所示
解析:(2) 当空气温度每升高10 ℃,声音的速度增大6 m/s,因此当空气温度每升高5 ℃,声音的速度增大3 m/s,已知空气的温度为10 ℃时,声音的速度为336 m/s,所以当空气的温度为15 ℃时,声音的速度为339 m/s.(3) 根据题意听到两次回声的时间之和为声音从一个峭壁处传到另一个峭壁又反射回来的时间,那么声音从一个峭壁传到另一个峭壁的时间为听到两次回声的时间之和的一半,即 $t=\dfrac{1}{2}×(0.3\ \mathrm{s}+0.7\ \mathrm{s})=0.5\ \mathrm{s}$,峡谷之间的宽度 $s=vt=330\ \mathrm{m/s}× 0.5\ \mathrm{s}=165\ \mathrm{m}$,故选 A.(4) 因为声音在空气中传播的速度与温度有关,而且温度越低时,声音传播得越慢,即声速越小,更容易实现超声速飞行,因此在低温下试验更容易成功.