(一)声音与建筑 师:声音在建筑方面有哪些应用?举例说明 生:我国不少古建筑,巧妙地应用了声学知识,充分展示了建筑者的智慧才华.其中最著名的如北京天坛的 回音壁 和 三音石 .它们都是利用了声音的反射原理. 课件展示:回音壁和三音石 配文:回音壁是一道约6m.半径约32.5m的圆形围墙.墙面十分光滑.一个人紧贴围墙小声讲话.围墙另一处的人可以听得很清楚. 三音石位于围墙的圆心处.人站在三音石上击掌一次.能听到三声回音.因而人们称它为三音石.从三音石处发出的声波向四面传播.同时到达墙面.因圆的半径相等.声音传播距离.声速相等.被反射后同时会聚到圆心处.你便听到第一次回声,声波继续传播.每部分声波又同时到达刚才反射会聚到的圆心处.你听到了第二次回声,声波再继续向前传播.每部分声波再次同时到达圆心处.你听到了第三次回声.第二次回声比第一次回声弱.第三次回声回声更弱.这是因为声音在传播过程中被分散和吸收了.因此第三次以后的回声就不容易听出来了.若你站在偏离圆心的其他位置上拍手.就听不到三次回声. 师:刚才我们介绍了古代建筑中如何利用声音的.那么在现代建筑中我们又是怎样利用声音的? 生:日本爱知县的音乐桥.法国巴黎市郊的音乐亭.电影院.录音棚-- 课件展示:北京音乐厅 配文:现代建筑如礼堂.音乐厅等.都有着很高的声学要求.它们通过采用不同的吸声材料.设置不同方向的反射板等.使听到的声音更为清晰.丰满.吸声不是十分松软.就是带有小孔.如:泡沫塑料.棉絮.毛毡.吸声砖.软木等都是吸声材料.反射板应选择质地硬且平滑的材料.如硬塑料.玻璃等. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

驰名中外的北京天坛如图1,是明清两代皇帝祈谷、祈雨、祈天的地方.天坛的回音壁,人站在圆形围墙内附近说话,声音经过多次反射,可以在围墙的任何位置听到.
在峰峦林立的山中大喊一声,可以听到好多次声响.反射回来的声音传入耳中,听到的就是回声.通常回声比直接传入耳中的声音(原声)稍晚一些到达耳中,如果晚到时间离原声终止时间0.1s以上,人耳就能把这两个声音区分开来,如果在0.1s以内,回声与原声混在一起,就会使原声加强或延长.天坛的圜丘,是建筑师利用声音反射造成的音响效果.圜丘第三层台面实际并不平,台面中心略高(图2),四周微微向下倾斜,当有人在台中心喊叫一声,传向四周的声音,有一部分被四周的石栏杆反射,射到稍有倾斜的台面后又反射到台中心,因为圜丘第三层半径仅11.5m,从发声到回声返回中心仅需0.07s,所以回声跟原来的声音混在一起,分辨不开,只觉得声音格外响亮,还使人觉得似乎有声音从地下传来.
阅读上述材料后,回答下列问题:
(1)北京天坛回音壁的建造原理是什么?
(2)天坛的圜丘,人站在中央台上说话,为什么会感到声音特别洪亮?
(3)举例说明回声带来的不利影响.

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驰名中外的北京天坛如图1,是明清两代皇帝祈谷、祈雨、祈天的地方.天坛的回音壁,人站在圆形围墙内附近说话,声音经过多次反射,可以在围墙的任何位置听到.
在峰峦林立的山中大喊一声,可以听到好多次声响.反射回来的声音传入耳中,听到的就是回声.通常回声比直接传入耳中的声音(原声)稍晚一些到达耳中,如果晚到时间离原声终止时间0.1s以上,人耳就能把这两个声音区分开来,如果在0.1s以内,回声与原声混在一起,就会使原声加强或延长.天坛的圜丘,是建筑师利用声音反射造成的音响效果.圜丘第三层台面实际并不平,台面中心略高(图2),四周微微向下倾斜,当有人在台中心喊叫一声,传向四周的声音,有一部分被四周的石栏杆反射,射到稍有倾斜的台面后又反射到台中心,因为圜丘第三层半径仅11.5m,从发声到回声返回中心仅需0.07s,所以回声跟原来的声音混在一起,分辨不开,只觉得声音格外响亮,还使人觉得似乎有声音从地下传来.
阅读上述材料后,回答下列问题:
(1)北京天坛回音壁的建造原理是什么?
(2)天坛的圜丘,人站在中央台上说话,为什么会感到声音特别洪亮?
(3)举例说明回声带来的不利影响.

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驰名中外的北京天坛如图1,是明清两代皇帝祈谷、祈雨、祈天的地方.天坛的回音壁,人站在圆形围墙内附近说话,声音经过多次反射,可以在围墙的任何位置听到.
在峰峦林立的山中大喊一声,可以听到好多次声响.反射回来的声音传入耳中,听到的就是回声.通常回声比直接传入耳中的声音(原声)稍晚一些到达耳中,如果晚到时间离原声终止时间0.1s以上,人耳就能把这两个声音区分开来,如果在0.1s以内,回声与原声混在一起,就会使原声加强或延长.天坛的圜丘,是建筑师利用声音反射造成的音响效果.圜丘第三层台面实际并不平,台面中心略高(图2),四周微微向下倾斜,当有人在台中心喊叫一声,传向四周的声音,有一部分被四周的石栏杆反射,射到稍有倾斜的台面后又反射到台中心,因为圜丘第三层半径仅11.5m,从发声到回声返回中心仅需0.07s,所以回声跟原来的声音混在一起,分辨不开,只觉得声音格外响亮,还使人觉得似乎有声音从地下传来.
阅读上述材料后,回答下列问题:
(1)北京天坛回音壁的建造原理是什么?
(2)天坛的圜丘,人站在中央台上说话,为什么会感到声音特别洪亮?
(3)举例说明回声带来的不利影响.

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阅读下列材料,并回答问题.
神奇的莺莺塔
莺莺塔(如图)在永济市普救寺内,这座塔最神奇之处在于它奇妙的声学效应!全塔共13层,高36.76m.在塔的附近敲击石块,人们在一定位置便可听到“咯哇、咯哇”类似青蛙的鸣叫,传说是匠师筑塔时安放金蛤蟆在内.实际真是这样吗?
经多方面研究,莺莺塔回音机制主要有两个方面:①建筑材料表面光滑还涂有釉料,对声波具有良好的反射作用.②它的塔檐非常特殊,每层檐都有一个向内弯曲的弧度,入射到每层檐的声波都被全部反射后,声音再经过叠加、汇聚,最后使回音增强,并且这种叠加有时能使声音拖长、频率发生变化.使敲击石块的声音变成蛙鸣.
根据上述材料,请你回答:
(1)文中谈到,在塔的附近敲击石块.人们在一定位置便可听到“咯畦、咯哇”类似青蛙的鸣叫,这是由于
声音反射
声音反射
形成的.
(2)敲打石块入射到每层檐的声波都被全部反射后,声音再经过叠加、有时能使声音拖长、频率发生变化.如果声音的频率变大,声音的音调将变

(3)通过塔反射叠加,能听到远处的声音,塔的作用就是提高了声音的
响度
响度
,声音的这个特性不仅与距离发声体的远近和扩散程度有关,还与声音的
振幅
振幅
有关.

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阅读下列材料,并回答问题.
神奇的莺莺塔
莺莺塔(如图)在永济市普救寺内,这座塔最神奇之处在于它奇妙的声学效应!全塔共13层,高36.76m.在塔的附近敲击石块,人们在一定位置便可听到“咯哇、咯哇”类似青蛙的鸣叫,传说是匠师筑塔时安放金蛤蟆在内.实际真是这样吗?
经多方面研究,莺莺塔回音机制主要有两个方面:①建筑材料表面光滑还涂有釉料,对声波具有良好的反射作用.②它的塔檐非常特殊,每层檐都有一个向内弯曲的弧度,入射到每层檐的声波都被全部反射后,声音再经过叠加、汇聚,最后使回音增强,并且这种叠加有时能使声音拖长、频率发生变化.使敲击石块的声音变成蛙鸣.
根据上述材料,请你回答:
(1)文中谈到,在塔的附近敲击石块.人们在一定位置便可听到“咯畦、咯哇”类似青蛙的鸣叫,这是由于______形成的.
(2)敲打石块入射到每层檐的声波都被全部反射后,声音再经过叠加、有时能使声音拖长、频率发生变化.如果声音的频率变大,声音的音调将变______.
(3)通过塔反射叠加,能听到远处的声音,塔的作用就是提高了声音的______,声音的这个特性不仅与距离发声体的远近和扩散程度有关,还与声音的______有关.

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