材料一、许多年前,“马可波多”号帆船在“大地岛”失踪,经过多年的研究,揭开了“死亡之谜”,他们都是死于亚声,这是一种人耳听不到的,频率很低的声音(人耳能听到声音的频率范-物理

题文

材料一、许多年前,“马可波多”号帆船在“大地岛”失踪,经过多年的研究,揭开了“死亡之谜”,他们都是死于亚声,这是一种人耳听不到的,频率很低的声音(人耳能听到声音的频率范围为20Hz-29KHz),而人的内脏的固有频率和亚声波极为相似,当二者相同时,会形成内脏的共振,严重时,把内脏振坏而丧生.
(1)亚声是指我们学过的______(选填“超声”或“次声”)
(2)从材料中可以看出,人们内脏的固有频率大致低于______Hz;
材料二:黑色花为什么极少见?
我们生活在姹紫嫣红、色彩缤纷的花的世界中,但是我们看到的黑色花却极少,植物学家对4千多种花的颜色进行了统计,发现只有8种黑色花,而且还不是纯正的黑色,只是偏紫色而已,为什么会出现这种现象呢?原来花的颜色与太阳花及花瓣反射、吸收光有关,太阳光由7种色光组成,光的颜色不同,其热效应也不同,有色不透明物体反射与它相同的光,吸收与它颜色不相同的光,黑色物体吸收各种颜色的光,花瓣比较柔嫩,为了生存,避免受高温伤害,它们吸收热效应较弱的光,而反射热效应较强的光,这就是我们我们看到红、橙、黄色花多,而蓝、紫色花少的原因,若吸收7种色光,受高温伤害就更大,花也更难生存,所以黑花很少.
(3)红花反射______颜色的光,吸收除了反射光以外的其他颜色的光.
(4)材料中提到“光颜色不同,热效应也不同”,请你比较红色光与蓝色光的热效应较强的是______颜色的光.
(5)材料中没有提到白花,请你根据上述知识推断,白花应该是______(“很难”或“较容易”)生存.
题型:问答题  难度:中档

答案

(1)频率低于20Hz的声波叫次声波,所以亚声是指我们学过的次声波.
(2)人的内脏的固有频率和亚声波极为相似,所以人体内脏的固有频率低于20Hz.
(3)红花只能反射红光,其他颜色的光都被红花吸收了.
(4)红、橙、黄三种颜色被称为暖色光,因为它们的反射光线的波长较长,热效应强.
(5)白花反射所有七种颜色的光,比较容易生存.
故答案为:(1)次声;(2)20;(3)红;(4)红;(5)较容易.

据专家权威分析,试题“材料一、许多年前,“马可波多”号帆船在“大地岛”失踪,经过多年的..”主要考查你对  超声波和次声波的定义,光的色散,色光的混合,物体的颜色  等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:

超声波和次声波的定义光的色散,色光的混合,物体的颜色

考点名称:超声波和次声波的定义

  • 超声波和次声波:
    知识点 频率范围 特点 利用与危害
    超声波 高于200000Hz 定向性好,穿透能力强 利用:①超声探伤、测厚、测距、医学诊断和成像:②超声处理,如进行加工、清洗、焊接、乳化、粉碎、脱气、医疗、种子处理等
    次声波 低于 20Hz 传播过程中衰减少,波长较长,能绕过障碍物;传播距离大,强大的次声波破坏性大 利用:预报俞风、地震和检测核爆炸危害:对建筑物有很大破坏性,能震裂建筑物甚至使建筑物摆动,对人体有危害,当人处在 2~10Hz次声波环境中时,会产生失明、恶心、神经错乱等症状

  • 示波器和波形图:
         借助示波器,人们可以更加准确地找出不同声音的区别。如图所示,先用麦克风接收声音,将声音信号转变为电信号输入到示波器中,通过示波器的处理就能在示波器的荧光屏上显示出与声波相对应的图形,即波形图。

       
         在波形图中,波峰(波谷)出现的个数的多少,表示声源振动频率的高低;振幅的大小,对应着声源振动幅度的大小。波形的具体形状反映了声源发声的特色。
       
         从物理角度看,乐音是声源有规则振动产生的,其波形图也有规则;噪声是由声源没有规则的振动产生的,其波形图杂乱无章,没有规则。
    补充:把声音显示出来。声音信号通过话筒,可以转换成电信号,再通过一种叫示波器的仪器,在显示屏上显示出来(如图)。


考点名称:光的色散,色光的混合,物体的颜色

  • 光的色散
    1.色散:白光分解成多种色光的现象。
    2.光的色散现象:一束太阳光通过三棱镜,被分解成七种色光的现象叫光的色散,这七种色光从上至下依次排列为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫(如图甲所示)。同理,被分解后的色光也可以混合在一起成为白光(如图乙所示)。

     
    光的三原色及色光的混合

    1.色光的三原色:红、绿、蓝三种色光是光的三原色。
    2.色光的混合:红、绿、蓝三种色光中,任何一种色光都不能由另外两种色光合成。但红、绿、蓝三种色光却能够合成出自然界绝大多数色光来,只要适当调配它们之间的比例即可。色光的合成在科学技术中普遍应用,彩色电视机就是一例。它的荧光屏上出现的彩色画面,是由红、绿、蓝三原色色点组成的。显像管内电子枪射出的三个电子束,它们分别射到屏上显不出红、绿、蓝色的荧光点上,通过分别控制三个电子束的强度,可以改变三色荧光点的亮度。由于这些色点很小又靠得很近,人眼无法分辨开来,看到的是三个色点的复合.即合成的颜色。
         如图所示,适当的红光和绿光能合成黄光;适当的绿光和蓝光能合成青光;适当的蓝光和红光能合成品红色的光;而适当的红、绿、蓝三色光能合成白光。因此红、绿、蓝三种色光被称为色光的“三原色。”



    物体的颜色:
       在光照到物体上时,一部分光被物体反射,一部分光被物体吸收,不同物体,对不同颜色的光反射、吸收和透过的情况不同,因此呈现不同的色彩。
     

  • 光的色散现象得出的两个结论:
    第一,白光不是单色的,而是由各种单色光组成的复色光;第二,不同的单色光通过棱镜时偏折的程度是不同的,红光的偏折程度最小,紫光的偏折程度最大。

    色光的混合:
    不能简单地认为色光的混合是光的色散的逆过程。例如:红光和绿光能混合成黄光,但黄光仍为单色光,它通过三棱镜时并不能分散成红光和绿光。

    物体的颜色:
    由它所反射或透射的光的颜色所决定。
    1.透明物体的颜色由通过它的色光决定在光的色散实验中,如果在白屏前放置一块红色玻璃,则白屏上的其他颜色的光消失,只能留下红色,说明其他色光都被红玻璃吸收了,只能让红光通过,如图所示。如果放置一块蓝玻璃,则白屏上呈现蓝色。
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