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1704767744 声音与建筑之间的关系密切,古人早就在建筑上巧妙地应用了声音的各种特性。我国首都北京天坛的回音壁和三音石,就充分展示了先人在建筑设计上的智慧。现代大剧院和音乐厅的建筑在声音的要求上则更高。
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1704767746 例如,我国首都大剧院的设计,在空座时的交混回响时间为3.3秒,满座时为1.36秒。
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1704767748 又例如,2016年3月21日,中央电视台10频道在“地理中国”栏目中,用视频详细剖析我国山东即墨附近的“鹤山传奇”之谜。鹤山有一座古道观,道观旁的2000多年前古人建造的台阶十分神奇,当人们走到距离台阶前17.4米左右处击掌,从台阶反射回来的声音却不是掌声,而是鹤鸣声。于是,后人将此处命名为“招鹤回鸣”。由于古人称“鹤”为“仙”,由此传出许多具有神奇色彩的故事,“鹤山道观”也因此引来了众多香客。这种现象的奥秘在哪里呢?
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1704767750 据科学家反复考察探究,原来道观旁的台阶恰好处在一个周边特殊的环境之中,进而形成了独特的回声通道,而掌声是一种多频率混合的声音,用来建造台阶的石材,包括特殊的回声通道,均具有吸收某些频率而只反射类似“鹤鸣频率”声音的特性,于是,我们听到的回声便是鹤鸣声。
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1704767752 至今,人们还不知道此现象是古人刻意所为,还是大自然的妙手神功。
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1704767754 物理学中,把声源振动停止后,声音延续的现象叫作回响,而把回响最佳的时间叫作交混回响时间。这个时间大约在1~2秒之间。
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1704767756 回声描述的是声音遇到障碍物后,反射回来而被我们听到声音的现象。
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1704767758 回响描述的是声源停止振动后,声音延续的现象。
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1704767760 可见,回声和回响描述的是声音的两个现象。
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1704767762 4.何谓超声与次声?
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1704767764 人们把人类听不到的频率在20赫兹以下的声音称作次声,而把人类听不到的频率在20000赫兹以上的声音称作超声。
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1704767766 但是,大自然非常奇妙,它造化的某些物种却能听到人类听不到的声音。
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1704767768 例如,大象就能听到频率在20赫兹以下的次声,2004年东南亚地区发生特大海啸,导致数以万计的人葬身大海。但大象在此时听到海啸这种次声,于是,便惊恐地驱赶一些游人向高处奔跑,进而使这些游人免遭这次特大海啸的劫难。
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1704767770 又例如,蝙蝠没有视觉,但大自然却为它造化了一种既能发射,又能接收频率20000赫兹以上声音的超声器官。因此,即使在漆黑的夜间,甚至是复杂的环境中,也能凭借大自然为它造化的器官,扫除前进中的各种障碍翩翩起舞,自由飞翔。
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1704767772 5.怎样从控制和减小噪声的三条途径上,认识科学、技术与社会之间的互动关系?
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1704767774 控制和减小噪声有三条途径:①消音;②吸音;③隔音。
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1704767776 这三条途径,又促使人们探究并研制各种消音器材、吸音材料和隔音材料。
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1704767778 这一简单的事例便可说明,“社会进步的需要促进了科学技术的发展,反过来,科学技术的进步也会促进社会的前进和发展”这一互动的关系。
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1704767783 叩开学习物理的门与道 [:1704766487]
1704767784 叩开学习物理的门与道 本章值得思考与探究的问题
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1704767786 1.在帕斯卡的资料中有一段小故事如下:
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1704767788 有一次,他在厨房里玩,听到厨师把盘子弄得叮叮咚咚地响,这引起了他的思考:为什么物体被撞击会发出声音呢?即使撞击物体离开了被撞击的物体,物体发出的声音也不会立即消失。于是,他开始动手进行试验,发现被敲击盘子的声音连绵不断,但用手按住盘子时,声音即刻停止,且手指碰到盘子时还有点发麻。于是,11岁的帕斯卡通过实验终于明白了声音是由振动而产生的道理。
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1704767790 请你用科学探究中的一些基本要素,来表述11岁的帕斯卡实验探究的过程,同时说说你的读后感。
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1704767792 2.在贝尔的资料中有下面一段描述:
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