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文档简介
1、2.1 我们怎样听见声音,第二章 声音与环境,学习目标,1.知道声音是有物体的振动产生的;(重点) 2.知道声音的传播需要介质,真空不能传声;(重点) 3.知道声音是以声波的形式传播的。(重点),导入新课,4.知道声音在不同介质传播的速度不同;(重点) 5.知道声音在空气中传播的大致速度; 6.知道人耳是怎样听到声音的; 7.知道回音的产生和应用。,讲授新课,实验1 把橡皮筋张紧到一定程度,用手拨动: 你听到声音了吗? _ 橡皮筋在做什么运动? _ 这声音是由什么引起的? _ 当橡皮筋停止振动,你还能听到声音吗? _,橡皮筋振动引起的,振动,不能,听到了,探究:声音是怎样产生的?,讲授新课,实
2、验2 用一把尺,想办法使其发声,然后观察尺在发声时的现象,并用语言描述现象。当尺停止振动时,观察还能否听到声音?,说话时 在振动,风吹树叶哗哗响, 在振动,敲鼓时 在振动,声带,鼓面,树叶,讲授新课,声音是由物体的 振动 产生的。,吹笛子时发出优美的音乐声,其声音来自于() A、笛子在振动 B、手指在振动 C、笛子内空气柱在振动 D、嘴唇在振动,练一练,讲授新课,C,讲授新课,2.一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声也停止。,3.正在发声的物体叫声源。,1.声音是由物体的振动产生的。,小结,例:说说下列声音的声源各是什么?,1:演奏二胡的声音。 答案:胡弦 2:敲击锣鼓的声音。 答案:锣
3、面、鼓面 3:蚊子、蜜蜂发出的“嗡嗡”的声音。 答案:翅膀,讲授新课,讲授新课,提出问题 声音怎样传播出去? 猜想 声音要传播出去,可能需要某些 东西来作媒介? 问题 老师说话的声音是怎样传到同学 们的耳朵里的?,视频:真空罩实验,讲授新课,1.在没有抽出玻璃罩的空气前,你能看到电铃锤的振动吗?你能听到铃声吗? 2.在用抽气机抽气的过程中,你能看到电铃锤的振动吗?说明什么问题?但是随着抽气的不断进行,玻璃罩内的空气越来越稀少,你听到的铃声有什么变化?,能看到电铃锤的振动,能听到铃声。,能看到振动,说明电铃发声,随着抽气的不断进行,铃声越来越小。,讲授新课,3.如果玻璃罩内的空气全部抽尽,罩内变
4、成真空,你还能听到铃声吗? 4.再让空气进入玻璃罩,听到的声音有什么变化? 5.通过真空罩实验,你能得到什么结论?,罩内变成真空,就不能听到铃声了。,声音由无变弱再变强。,讲授新课,空气可以传播声音,真空不能传声。,月球上没有空气,宇航员只能通过无线电交谈。,月球表面,讲授新课,水中的鱼会被岸上的说话声吓跑,思考1:声音能在液体中传播吗?说说看,渔民利用电子发声器捕鱼,结论:声音可以在液体中传播,讲授新课,思考2:声音又能在固体中传播吗?,听远处驶来的列车声,“土电话” 传声,结论:声音可以在固体中传播,讲授新课,2.声能靠一切固体、液体、气体等介质传播。,1.声是靠介质传播的。,3.真空不能
5、传声。,声的传播需要物质,这样的物质叫做介质。,讲授新课,小结,蓬头稚子学垂纶, 侧坐莓苔草映身。 路人借问遥招手, 怕得鱼惊不应人。,小儿垂钓,不敢应人的原因是 能够传声,把鱼吓跑。,讲授新课,声音是怎样传播的,声音在所有介质中都以声波的形式传播。,声波的形成(举例):音叉的叉股向左运动时,压缩空气使左侧空气变密,而右侧的空气却稀疏了;叉股向右侧运动时,右侧空气变密,左侧空气变疏,形成疏密相间的波向外传播。,讲授新课,讲授新课,声传播的快慢用声速描述。,它的大小等于声在每秒内传播的距离。,1.声速,声速=,米(m),秒(s),米/秒(m/s),v=,s,t,一些介质中的声速 v( m/s),
6、思考 声音在固体、液体、气体中传播的速度是否 一样快?,讲授新课,感受声速,讲授新课,1.声音在不同介质中的传播速度一般不同。 2.声速与介质的温度有关。 3.声音在固体中的传播速度最快,其次是在液体中,在气体中传播的速度最慢。,熟记,声音在(15)空气中传播速度为 340m/s,讲授新课,小结,1.玻璃鱼缸中养有金鱼,用细棍轻轻敲击鱼缸上沿,金鱼立即受惊,这时鱼接收到声波的主要途径是( ) A.鱼缸空气水鱼 B.空气水鱼 C.鱼缸水鱼 D.水鱼,C,讲授新课,练一练,2.在一雷雨夜,小明在看见闪电后,6s听到雷声。求闪电位置与小明相隔的距离。,提示:打雷与闪电是同时在同一地点发生的,但光速与声速不同,传到人耳时间不同。 解:Svt340m/s6s=2040m,讲授新课,声波,鼓膜振动,听小骨及其他组织,听觉神经,大脑,讲授新课,声波到达人耳后,怎样让大脑感知?,耳的各部分功能:,耳廓- 外耳道- 鼓膜 - 听小骨-,收集声波,声波通道,振动,放大、传递声波,讲授新课,讲授新课,声音在传播过程中,如果遇到障碍物,就会被反射回来,反射回来的声音叫回声。利用回声可以加强原声、测量距离。,要想把原声与回声区别开,从发出声音到再返回耳朵的时间大于0.1秒。当障碍物离声源太近时,声波很快被反射回来,回声与原声混在一起,人们分辨不出原声和回声,但觉得
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