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【游戏】拿八个高脚玻璃杯,排成一字形。

以最左边的空杯子作为高音Do,依次向右加水开始调音,音阶分别为Se.La.Sol.Fa.Me.Re.和中音Do。

音阶越低,杯中要加的水就要加得越多。

为了让杯子能精确的发出音阶,可以用滴管加少量水来进行调音。

调好音后,用筷子敲击高脚玻璃杯,就可以弹奏出悦耳的音乐了。

【游戏中的科学】这是一个关于声音振动频率的游戏。

声音振动的频率和物质的质量有关系。

物质的质量越大,发出的声音越低。

相反,发出的声音越高。

因此,杯中水最少的那个杯子发出的声音最高,杯中水最多的那个杯子发出的音最低。

适当调节高低音,可以发出悦耳的声音。

(七)使芝麻跳舞的歌声

在下面这个游戏中,只要你唱歌,芝麻就会为你伴舞。

游戏:

去掉易拉罐的上下盖,然后用胶水把透明玻璃纸贴在罐子上。

这时不可以用胶带,

一定要用胶水。

用手指沾水抹在透明玻璃纸上,水干了之后玻璃纸就会变得紧绷而平滑。

把贴了透明玻璃纸的罐子倒转过来,放入几粒芝麻。

以二手捧住罐子的二侧,对着玻璃纸上的芝麻唱歌,芝麻就会快乐的跳起舞来。

游戏中的科学:

唱歌时,喉咙声带产生振动,并通过空气传到纸片上,使纸片产生

振动,由此带动芝麻跳舞了。

(八) 

亲眼目睹声音

声音都是被听到的,难道它还能被看到吗?

下边的游戏能让你

清清楚楚的看到声音的运动....声波

工具八宝箱】一个空易拉罐,一只气球,一把剪刀,二根橡皮筋,一面小镜子,胶水。

【游戏】:

去掉易拉罐的二端,注意罐子开口的锐利边缘,避免被刮伤。

把气球吹大套在罐子的一端,用橡皮筋把气球扎紧。

用胶水把镜子粘在气球上。

把做好的东西放在阳光能照射到镜子的地方,移动罐子,直到反射的光线投射到墙壁上。

朝着罐子开口的一端说话.唱歌。

观察墙上的光线,可以发现你发出的声音让反射的光线发生了位置的移动。

【游戏中的科学】声音是靠声波振动来传播的,由于罐子上的橡皮筋吸收了声波的振动后

开始振动,引起反射器(小镜子)也发生了振动,由此造成了墙壁上反射光线的移动。

取下二个铁筒的上底,换上胶塞,塞紧筒口,使之不漏气。

在每个胶塞的

下面系一个小铃铛,用塞子塞紧筒口。

摇动铁筒,从二个铁筒中都发出了悦耳的铃声。

取下其中一个铁筒的胶塞,向筒中注入少量的水,把铁筒子放在铁支架上加热,使

筒子中的水沸腾。

等大部分的空气排出后,迅速塞紧胶塞,再把铁筒放入冷水中冷却,

然后摇动铁筒子,就听不到铃声了,而摇动另一个铁筒却仍然听得到铃声。

当加热后的空气全部排出后,把密闭的铁筒子放入冷水中冷却,

这样,铁筒子里形成了真空,因此,再摇动铁筒就听不到铃声了。

这说明声音能在空气

中传播,而在真空中是不能传播的。

(十)恐怖的声音

用一张玻璃纸就可以制造出最恐怖.最高的声音。

工具百宝箱:

一张玻璃纸。

用二只手的拇指和食指,把玻璃纸紧紧拉开,把手直接放在脸的前方,让玻璃纸

正好位于嘴唇的前面。

往紧紧拉开的玻璃纸边缘用力吹气,嘴巴要靠近些,朝玻璃纸边缘

送出细细的气流。

当气流碰到玻璃纸边缘时,你会制造出听过的声音中最高.最恐怖

的声音。

你嘴唇送出的快速移动的空气,使得玻璃纸边缘快速振动。

因为玻璃纸

非常薄,气流会使得振动非常快速,物体振动的越快,发生的音调也就越高,因而,玻璃纸

就会制造也非常高的声音。

(十一) 

发出二种声音的铃铛

你也许会认为一个铃铛只能发出一种声音,其实,跟着下边的这个游戏做,你就可

以让一个铃铛发出二种声音。

一个铃铛,一根表面光滑的木棍。

以正常的方式摇动铃铛,铃铛发出了清脆的声音。

用右手握住铃铛的手柄,

注意手不要触及到铃身。

铃口朝下,另一只手拿着木棍并让它紧贴着铃铛的底端沿着周边

做持续平衡的圆周运动。

这时,铃铛发出了一种“嗡嗡”的声音。

当铃铛发出了嗡嗡的声音时,

拿开木棍,再次摇动铃铛,可以听到铃铛发出了铃铃和嗡嗡二种声音。

摇动铃铛,铃铛受到了撞击,产生了振动,由此铃铛就会响起来,

而铃铛能发出二种声音是因为铃铛发生了二种振动。

摇动铃铛时,铃舌很重的敲在铃铛壁上,

产生了一种尖锐单一的撞击,这使得铃铛发出一种清脆的铃铃的声音。

木头紧贴着铃铛的

底端做圆周运动时,对铃铛产生了许多细小的撞击,这种细小的撞击声音每秒钟振动多次,

使得铃铛发出了另外一种嗡嗡的声音,这就是铃铛会有二种不同的声音的原因。

(十二)自制电话机

用二个易拉罐就可以制出一个简易电话机,多神奇啊,请你的朋友一起来试试吧。

二个易拉罐,一把锤子,二根钉子,一根长线。

把二个易拉罐上边的盖子去掉。

用钉子和锤子在二个易拉罐的底部各钻一个

小孔,穿进长线。

在伸入易拉罐内部的长线上打一个结,使之不易脱落。

你和你的朋友

各拿一个易拉罐,然后对着它说话,双方就可以听到彼此的说话声音啦。

这个游戏是对电话机原理的模仿。

当人说话时,声波会使易拉罐

的底部振动起来,这种振动被长线传送到另一个易拉罐子的底部,于是你就听到声音了。

(十三) 

欢叫的小鸟

鸟儿的叫声婉转嘹亮,总引起人们无限的回想。

小朋友们试过模仿鸟儿们的叫声吗,

我们做个游戏来亲身体验一下吧。

二个纸杯,一支吸管,一个胶带,一把小刀

把一个纸杯倒过来,在底部中央部位用小刀划一个边长为一厘M的三角形小孔,

将吸管平放在杯底上,吸管口正对着三角形小孔的一角,并用胶带固定好吸管。

用胶带

把二个纸杯口对口地粘在一起,密封严实,向吸管中吹气,就会听到“呜呜”的鸟叫声了。

这是一个关于共鸣的游戏,二只纸杯粘在一起,便制造了一个封闭的

共鸣箱。

我们借着吸管将空气通过三角形的小孔,传入杯内,杯内的空气受到振动形成声波,

而声波在封闭的空间内能产生共鸣,声音强度变大,传出来的声音也就变大了。

(十四)奇怪的声音

摇晃还有碳酸饮料的饮料瓶,会听到奇怪的嘶嘶声。

一瓶还有四分之一的碳酸饮料。

站在室外,整个游戏过程中拇指都要紧扶瓶口,同时瓶口不可以对着

别人和对着自己。

用力摇动瓶子十次以上,仔细观察,可以发现在瓶中有很多的

泡泡,泡泡上升到饮料表面。

起泡结束后,重复上边的步骤,此时发现泡泡比

第一次的少了,再摇动瓶子二个回合,发现泡泡越来越少。

最后一个回合等起泡

结束后,拧开瓶盖,可以听到瓶内有嘶嘶声音,而且会再度形成许多泡泡。

饮料中含有溶入的二氧花碳气体,摇动瓶子时,气体分子

聚集形成看得见的泡泡。

浮在表面的泡泡中含有二氧化碳气体,它破裂后气体就

散出来,聚集在饮料的表面,饮料表面上的气体聚集越多。

饮料表面承受的气体压力

就越大,泡泡的数量就会减少。

打开瓶盖时,液体上方的压力降低而立刻形成许多

泡泡。

压力降低是因为瓶内的气体能扩散到整个瓶内及瓶外的空间中。

打开瓶盖时。

原本困在瓶内的气体快速从瓶口散出来,因此会发出嘶嘶声。

(十五) 

白纸歌唱家

我们用力的吹空玻璃瓶子,会听到有“呜呜”的声音。

知道吗?

一张普通的纸也

可以发出声音,而且你也可以通过一些方式来调整声音的大小呢。

做好准备:

一张A4纸,剪刀

开始实验吧:

把一张A4纸放在桌面上,然后对折,再反方向对折,这样就折成了四个

部分。

把纸展开,使中间二个部分凸起,并和外侧的二部分呈九十度直角,这时外侧的

二部分也在同一水平面上,在凸起的部分剪一个小洞。

用食指和中指夹住折好的纸,

平面部分对着脸,嘴对着纸上的小洞吹气,你就会听到“呜呜”的声音了。

用力向小洞里吹气,纸凸起的二个部分之间就会因为气流的进入

而抖动起来,这种抖动引起了空气的振动,于是就发出了“呜呜”的声音。

试着改变

折纸的凸起部分的高度,声音就会有高低的变化。

(十六) 

杯子瓶子交响乐团

开音乐会了。

啊,怎么没有看到乐器啊,这样的音乐会可真是史无前例啊。

三个空的大可乐瓶,三个空的玻璃杯,筷子。

向三个可乐瓶内分别注入高.中.低三档不同水位的水,然后对着瓶口吹气。

你会发现,随着水位的不同,发出的声音高低也不一样,水越多发出的声音越高。

同样,向三个杯子里也倒入高中低三档不同水位的水,然后用筷子敲击杯口,你会听

到声音的高低也会有不同的变化。

但奇怪的是,杯子里的水越多发出的声音越低。

或许你已经看出来了,同样的一个实验,因为容器的不同,让它发

出声音的方式不同,产生的音调的高低也不同。

为什么会这样呢?

在大可乐瓶口吹气时,

你听到的声音,是由于水面上方的空气产生共鸣引起的。

当瓶中的空气空间大时,就会

产生低音共鸣,空气占的空间小时,就会产生高音共鸣,因此水越多发出的声音也就

越高。

而用筷子敲击杯口时,你听到的声音,是由于杯子整体振动产生的声音和杯子里的

空气产生了共鸣。

当杯子里的水较多时,杯子的整体振动比较慢,因此音调比较低。

而当

杯子里的水比较少时,振动快,音调就会高了,因此,水越多,声音就越低。

(十七) 

酒杯二重奏

在音乐会上,酒杯二重奏也是引人注目的节目之一。

一个酒杯高声歌唱,另一个酒杯就

会跟着和声。

二个红酒玻璃杯,一根细铁丝。

把二个玻璃杯并排放在桌子上,距离近一些,但不要彼此接触到,把细铁丝搭在

其中的一个杯子上。

用香皂把手洗干净,然后用潮湿的手指在那个没有细铁丝的玻璃杯沿上

轻轻的划动。

仔细听,你会听到一种持续响亮的声音;

同时,仔细观察搭在玻璃杯上的细铁丝,

它也会随着歌声是轻微的振动。

当你的手指轻轻的在玻璃杯边沿划动时,玻璃杯由于受到冲击开始振动,

这种振动传给了周围的空气,也会传递到第二个杯子上,于是我们就看到了细铁丝的轻微

振动。

如果把这个实验的原理用一句话表示的话,那就是酒杯和声的现象也是由于空气的

振动而产生的。

(十八) 

“触摸”声音

在我们的印象中,声音是一种看不见.摸不着的东西。

其实,只要动动脑筋,我们还是

可以摸到声音的。

一M长的细绳子,铁勺

把铁勺拴在细绳子的中间,再把绳子的二端分别缠绕在二只手的食指上,让绳子

多缠几圈。

把食指塞进耳朵里,让小伙伴帮忙,用勺子碰撞坚硬的物体或是墙壁国。

等勺子落下来把线拉直时,你会听到敲钟式的声音。

当铁勺碰撞到坚硬的物体时,铁勺子就会振动,接着,你就会听到声音。

不过,你的耳朵感受到的振动不是通过空气传播的,而是通过绳子和手指传到你的耳膜里去的。

通过这个实验我们可以知道,声音不仅能够在空气中传播,还可以固体.液体中传播。

(小贴士:

细绳很紧手,做实验的时候不要在手指上缠的太紧,手指只要触到耳朵就可以

了,不要使劲把手指往耳朵里塞,这样很容易伤到耳膜。

(十九) 

简易麦克风

使用麦克风唱歌和讲话时,能把声音放大和传的好远,这是怎么做到的呢?

三根铅笔芯(二根长的,一根短的),导线,小纸盒,剪刀,

电池,耳机。

用剪刀剪掉小盒子上方的盒盖,用剪刀在纸盒的前后二端各钻二个小孔,

然后用二根长铅笔芯穿进小孔,二根铅笔芯基本平行。

把短铅笔芯横架在二根长铅笔芯

上,这样,一个简易的麦克风就做好了。

把做好的麦克风同时接上导线和电池,并与

准备好的耳机一起接起来,让你的朋友戴上耳机,你对着小纸盒说话,耳机里就可以

听到你的声音了。

铅笔芯是由石墨做成的,石墨是导体,接上电池后就会有电流通过,

当你对着纸盒说话的时候,纸盒底部就会震动。

这样就会改变了笔芯间的压力,电流变得

不均匀。

电流的不稳定造成了耳机中声音的震动,这样你的小伙伴就可以听到声音了。

(二十) 

声音熄灭蜡烛

过生日的时候,总要有一个吹蜡烛的仪式。

平时,我们总是用嘴把蜡烛吹灭的,不过,

下次过生日的时候,你就可以试着用声音把蜡烛吹灭。

纸,胶棒,剪刀,打火机,蜡烛,透明胶带,气球。

把纸卷成一个圆筒状,然后用胶棒把它粘贴好。

在气球上剪下二块橡胶皮,把它们

分别蒙在圆纸筒的二端,然后用透明胶带固定好,在圆筒的一端用剪刀剪一个小孔。

点燃蜡烛,让小孔对着蜡烛火焰的上方,然后用手猛烈拍击圆筒的另一面,使它发出声音,

一会儿,烛火就熄灭了。

当物体振动时,周围的空气也随之振动,振动的空气把声波传到你的耳朵,

敲击着你的耳膜,你就听到声音了。

你拍打圆筒另一端的表面时,会振动筒里的空气,振动

的空气把声波通过前边的小孔传出来,熄灭了蜡烛。

(二十一) 

声音跑掉了

同样的物体,同样的撞击力,只是环境改变了,声音居然就会发生变化。

难道声音也

会跑了吗?

一个玻璃瓶,二个小铃铛,打火机,细绳,纸片。

让大人帮忙在玻璃瓶盖上钻一个小孔,然后把细绳穿进小孔,并在细绳的下面

系二个小铃铛。

盖上瓶子,晃动瓶子,你会听到小铃铛发出了清脆的撞击声。

打开瓶盖,

用打火机点燃纸片,放进玻璃瓶,然后迅速盖上瓶盖。

等瓶内的纸片燃尽后,再晃动

玻璃瓶,你会听到瓶内的小铃铛的撞击声音变小了,真的好像有一部分声音不见了。

声音传播需要介质,它可以在空气这种介质中传播。

一开始我们能够听到

玻璃瓶中小铃铛清脆的撞击声,是因为声音通过瓶内的空气和玻璃瓶传播出来。

当我们把燃

烧的纸片放进这玻璃瓶时,由于受热,在盖好瓶盖之前,瓶子里边的空气会跑出去一些;

同时,纸片燃烧也会消耗氧气,使瓶内的空气变少。

由于瓶子是盖上的,外边的空气无法

补充进去,因此空气的传播也受到了影响,声音也就变小了。

(二十二) 

梳子的音乐

乐器可以演奏音乐,知道吗?

我们平时梳头用的梳子也可以演奏出美妙的音乐来呢。

一把梳齿从高到低排列的梳子。

用手指拔动梳齿,然后迅速把梳子放在桌子上,你会先听到很高很细的声音,然后听到

的声音比较低沉。

再试着用手指拔动长短不同的梳齿。

听听看,它们发出的声音也各不相同。

现在你发现梳子里边的秘密了吧。

掌握好高低不同的音调,多拔动几次,你就可以用梳子来

演奏音乐了。

当你用手指拔动梳齿的时候,声音在空气中振动,你就听到声音了。

而梳齿的长短不同,导致它们的振动的频率不同,因此,你听到的声音也就不一样了。

当你把振动的梳子放在桌子上时,桌子发出的声音会比较大,这是因为产生振动的桌面

比梳子大的多的缘故。

(二十三) 

纸杯里的叫声

人会说话,动物也有各种各样的叫声,那么纸杯的叫声会是什么样子的呢?

二个纸杯,一根吸管,透明胶带,剪刀。

在一个纸杯的底部中央用剪刀剪出一个小孔,把吸管从小孔插入纸杯,

并且用胶带固定好。

然后把二个纸杯倒扣在一起,用透明胶带封闭好。

朝着吸管吹气,

这时你就会听到纸杯鸣鸣的叫声了。

这是一个关于共鸣的小实验,二个纸杯扣在一起,并用透明胶带

封住,这就形成了一个完全封闭的空间。

当空气通过吸管进入这个密闭的空间时,

里边的空气受到振动形成声波,声波在封闭的空间内产生共鸣,声音强度变大,因此,

你就会听到很大的鸣鸣声了。

(实验小贴士:

实验开始之前,你一定要仔细检查一下,确保二个纸杯都没有破损,

实验的时候,一定要把吸管和纸杯低部小孔的缝隙粘牢。

二个纸杯之间也不要有缝隙。

只有这样,才能确保实验成功。

(二十四) 

骨骼也能听到声音

我们平时都是用耳朵听声音的,但是,你知道吗,骨骼也能听到声音的呢。

二个小棉花团,一副耳机。

用二个小棉花团把你的耳朵塞住,然后用手指甲轻轻的刮桌子。

由于声音

太小,你的耳朵又让堵住了,因此你不容易听得见。

现在去把手洗干净,再用指甲

轻轻刮你的牙齿,这时你会听到很响的磕碰声,很显然,这声音不是从你的耳朵里

传进去的。

用棉花球塞住你的耳朵,然后再用手捂住耳朵,尽量不要让别的声音从

你耳朵中进入,请你的小伙伴帮忙,让他把耳机接在音响上,然后再将耳机紧贴着

你头部的骨骼,同样,尽管耳朵被捂住了,但你还是能听到声音的。

我们能够听到声音是因为当物体振动时,也振动了周围的

空气,振动的空气把声波传到耳膜,然后由大脑感知。

这个实验说明了声音通过

颌骨.头骨也能传到听觉神经,因此,我们用骨骼也能听到声音。

一些失去听觉的人也可以利用骨骼传导来听到声音,目前,

欧洲和韩国市场上有一种专门供耳聋者使用的电话机,日本科学家还设计出了

骨传导耳聋助听器,这对于耳聋者来说无疑是很好的消息。

(二十五) 

我看到声音了

什么?

看到声音了?

当然,确切地说是看到声音的振动了,这可不是什么

特异功能,其实,每个人都可以做到的。

一个空罐头盒,一把剪刀,一个气球,一根橡皮筋,

一小块碎眼睛片,固体胶。

让大人帮忙把空罐头盒的二端都打通,然后从气球上剪下一块橡胶皮,

蒙住空罐头盒的一端,并用橡皮筋套紧。

用固体胶把小镜片粘到橡胶皮的边缘,。

现在,对着太阳,站在距离一面墙大约三到四M的位置,调整罐头盒的角度,

使镜片在墙壁上投下太阳光的反射光点。

试着对罐头盒的另一端大声叫喊,

并发出高低长短不同的声音,你会看到,随着声音的变化,墙壁上的光点

也会变幻不同的图案。

我们看到的光点的变幻其实就是声波振动橡胶皮,橡胶皮再

把振动传给镜片导致的。

这个装置其实就是一个简易的“光线示波器”,

它可以反映出声音的振动。

(二十六) 

水气球和空气球的声音

水气球和空气球的区别在哪里,当然有区别了,一个里边的装的是水,一个里边

装的是空气,再仔细一听,它们的声音也不一样的呢。

二个气球,细线。

吹起一个气球,不要吹的太大,然后用细线系好开口处。

把另一个气球的开

口处套在水龙头上,向里边灌水,当气球胀得和吹起的气球一样大时,停止灌水,

然后用细线绑好开口处。

把它们平放在桌子上,把耳朵依次分别贴在二个气球上,用手指

敲桌子,你会发现盛有水的气球里传出的声音更清晰.更响亮一些。

平时,我们能够听到声音,是因为物体的振动引起了空气的振动,

振动的空气又振动了我们耳朵的鼓膜,然后听到声音。

声音的传播需要介质,空气和水

都是最常见的介质。

空气中含有很多细微的分子,而分子之间又有着一定的间隔,但是

水分子之间的间隔,要比空气中分子间的间隔要小的多,因此,放有水的气球传送声波

的振动相对更容易一些,传到我们耳朵里的声音也就更清晰一些的了。

(二十七) 

纸炮是怎么样发声的

小朋友,你玩过纸炮游戏吗?

纸炮游戏可神奇了啊,简简单单的一张纸就能发出很

大的声音,相信很多小朋友已经知道纸炮的威力了。

可是,你知道纸炮是怎么发声音的吗?

你想过没有?

为什么一张纸能发出那么大的声音呢?

现在就让我们从头再玩一次纸炮游戏吧。

一张长方形纸(最好是有点硬度的纸)

把较长的那一方先对折,然后再打开。

四个角沿着中线往内折,再整个对齐。

对折后再打开,把左右二边的角沿着中线往下折。

把纸往后折,形成一个三角形,纸炮

就完成了。

抓紧二个尖角,用力往下甩,你会发现什么现象。

结果,当我们抓紧纸炮的二个角

往下甩的时候,我们听到了一声巨响,真的很像大炮的声音。

当我们抓紧纸炮的二个尖角往下甩的时候,纸炮内折的纸张会弹开,

从而造成空气的突然震动,空气的突然震动发出了强有力的音波,我们听到的纸炮的声音

就这样产生了。

(二十八) 

声音跑到哪里去了

我们的周围有各种各样的声音,虽然我们看不到声音,但是我们能听到它们。

但是,

声音是不是也能像弹簧那样被弹来弹去呢?

这个游戏将告诉你们答案。

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