题目内容
1.在击鼓表演中,时重时轻地敲击鼓面,主要改变了鼓声的响度;在小提琴的演奏中,手在小提琴上不同位置按弦,主要改变了琴声的音调.分析 (1)响度的大小与发声体的振幅有关,振幅越大,响度越大,振幅越小,响度越小.
(2)音调指声音的高低,由振动频率决定,频率越高,音调越高.
解答 解:击鼓表演,时重时轻地敲击鼓面,鼓面振动的振幅不同,鼓声的响度也就不同,因此主要改变了鼓声的响度;
小提琴是琴弦振动发出声音的,当在小提琴上不同位置按弦,琴弦振动的快慢会不一样,所以声音的音调就会发生变化.
故答案为:响度;音调.
点评 此题考查了对声音特征的辨别,要会利用声音的特征解释生活现象.
练习册系列答案
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5.以下说法,最接近实际情况的是( )
| A. | 家用电饭锅的额定功率接近20W | |
| B. | 教室中照明用灯通过的电流约为10A | |
| C. | 手机电池电压是安全电压 | |
| D. | 实验中的一段导线电阻约为10Ω |
12.对欧姆定律变形公式R=$\frac{U}{I}$的理解,下面的哪一句话是正确的( )
| A. | 导体两端的电压越大,导体的电阻越大 | |
| B. | 通过导体的电流越小,导体的电阻越大 | |
| C. | 导体的电阻既与导体两端的电压有关,也与通过导体的电流有关 | |
| D. | 电阻是导体本身的一种性质,与其两端的电压和通过其的电流大小无关 |
6.如图所示实验中,下列描述中与实际吻合的是( )

| A. | 甲图中,将左右两边的钩码各去掉一个,位置保持不变 | |
| B. | 乙图中,用完全相同的装置给初温、质量均相同的水和油加热,水的温度升高得快一些 | |
| C. | 丙图中,对电阻丝加热,灯泡将变暗 | |
| D. | 丁图中,手握测电笔的金属杆判断插座中是否有电 |
10.阅读短文,回答问题.
汽车防冻液
汽车在行驶时,发动机的温度会升得很高.为了安全,可用水循环进行冷却.实际上,水中往往还要加入不易挥发的防冻液(原液),加入防冻液后的混合液冬天不容易凝固,长时间开车也不容易沸腾.
有关资料表明,防冻液与水按不同的比例混合,混合液的凝固点、沸点不同,具体数值参见下表(表中防冻液含量是指防冻液在混合液中所占体积的百分比).
在给汽车水箱中加防冻液时,宜使混合液的凝固点比本地常年最低气温低10~15℃.考虑到散热效果,混合液中防冻液的含量不宜过高.

(1)在混合液中,如果防冻液含量由30%逐渐增大到90%,则混合液凝固点的变化情况是D
A.逐渐升高 B.逐渐降低 C.先升高后降低 D.先降低后升高
(2)若某地常年最低气温为-15℃,对该地区汽车来说,在下列不同防冻液含量的混合液中,宜选B.
A.30% B.40% C.60% D.90%
(3)请在图2中做出混合液沸点与防冻液含量的关系图象;由图象可以推知,防冻液的含量达到75%时,混合液的沸点大约是120℃.
(4)长时间使用后,汽车水箱中的混合液会减少.与原来相比,混合液的沸点升高(选填“升高”、“降低”或“不变”),其原因是水容易汽化,使得混合液中防冻液的含量增加.
汽车防冻液
汽车在行驶时,发动机的温度会升得很高.为了安全,可用水循环进行冷却.实际上,水中往往还要加入不易挥发的防冻液(原液),加入防冻液后的混合液冬天不容易凝固,长时间开车也不容易沸腾.
有关资料表明,防冻液与水按不同的比例混合,混合液的凝固点、沸点不同,具体数值参见下表(表中防冻液含量是指防冻液在混合液中所占体积的百分比).
| 防冻液含量/% | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 混合液的凝固点/℃ | -17 | -28 | -37 | -49 | -48 | -46 | -28 |
| 混合液的沸点/℃ | 103 | 104 | 107 | 111 | 117 | 124 | 141 |
(1)在混合液中,如果防冻液含量由30%逐渐增大到90%,则混合液凝固点的变化情况是D
A.逐渐升高 B.逐渐降低 C.先升高后降低 D.先降低后升高
(2)若某地常年最低气温为-15℃,对该地区汽车来说,在下列不同防冻液含量的混合液中,宜选B.
A.30% B.40% C.60% D.90%
(3)请在图2中做出混合液沸点与防冻液含量的关系图象;由图象可以推知,防冻液的含量达到75%时,混合液的沸点大约是120℃.
(4)长时间使用后,汽车水箱中的混合液会减少.与原来相比,混合液的沸点升高(选填“升高”、“降低”或“不变”),其原因是水容易汽化,使得混合液中防冻液的含量增加.
11.导体两端的电压是4伏特,通过的电流强度是0.8A,如果使导体两端的电压增加到6V,那么导体的电阻和电流强度分别是( )
| A. | 5Ω,1.2 A | B. | 5Ω,2 A | C. | 7.5Ω,0.8 A | D. | 12.Ω,0.8 A |