14声音的传播(课件)-2025-2026学年科学三年级下册苏教版
2026-05-20
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普通
资源信息
| 学段 | 小学 |
| 学科 | 科学 |
| 教材版本 | 小学科学苏教版三年级下册 |
| 年级 | 三年级 |
| 章节 | 14 声音的传播 |
| 类型 | 课件 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-新授课 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | PPTX |
| 文件大小 | 194.17 MB |
| 发布时间 | 2026-05-20 |
| 更新时间 | 2026-05-20 |
| 作者 | 紫米老师 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-20 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57964004.html |
| 价格 | 2.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
该小学科学课件围绕声音传播需要介质(气体、液体、固体)及真空不能传声展开,从科学假设导入,引导学生提出“声音能否在空气、木头、水中传播”的假设,通过三个探究实验验证,构建“假设-实验-结论”的学习支架。
其亮点是以探究实践为主线,实验含器材、步骤、现象及结论,如土电话制作和声波钓鱼应用,培养科学思维与动手能力。结合科学观念,用生活实例助学生理解介质作用,激发探究热情,教师可借结构化流程提升教学效率。
内容正文:
苏教版三年级下册
可重新编辑,更改字体,替换现有标题字体图片
声音的传播
今天我们聚焦苏教版三年级下册科学课,重点探讨第四单元《声音的奥秘》中的第二课——声音的传播。声音传播是一个充满趣味的科学知识,它与我们的日常生活紧密相连。学习这一内容,能让大家更好地理解声音在不同环境中的传播方式,激发我们对科学的好奇心和探索欲。
【数字人视频】上课铃响了,大家听到铃场,都是往教室跑。为什么声音能在校园中广泛传播?它是通过什么途径到达不同位置同学耳中的?为什么在校园不同方位的同学都能听到铃声?请作出你的假设。可是,什么是假设呢?
当对某种现象产生的原因作出可能的回答时,
就是在作出假设。
假设是科学探究的起点,
是对未知问题的初步推测。
什么是科学假设?
科学探究中,假设至关重要。当我们尝试对某种现象产生的原因进行回答,实际上就是在作出假设。它犹如科学探究的起点,是我们探索未知问题的第一步。
假设并非凭空猜测,而是基于已有知识和观察对未知问题的初步推测。比如在思考声音传播途径时,我们会作出各种假设。这种推测虽不精确,却为后续研究指明方向,引领我们不断探索,最终找到科学的答案。
科科
4
来一一验证我们的科学假设
声音能在空气中传播吗?
声音能通过木头传播吗?
声音能在水中传播吗?
小苏
探 究
在前文我们对科学假设的概念有了了解,接下来就要对一系列科学假设进行验证。我们要探究声音能否在不同介质中传播,具体包括空气、木头和水。声音在我们生活中无处不在,但它究竟是如何传播的,不同物质对声音传播又有怎样的影响呢?带着这些疑问,让我们开启声音传播的探究之旅,去揭开声音传播的奥秘。
探究一:声音能在空气中传播吗?
实验猜想:真空铃
我们每天说话、听音乐,声音大多通过空气传到耳朵里。如果没有空气,就像切断了“桥梁”,我们还能听到声音吗?
动手试一试
1. 先让电铃正常响铃,听一听。
2. 将响铃放入玻璃钟罩内盖好。
3. 启动抽气机,慢慢抽出空气。
大胆猜一猜
随着空气一点点变少,
最后变成“真空”状态时,
我们听到的铃声会发生什么变化?
我们来探究声音能否在空气中传播。日常交流、欣赏音乐,声音大多借助空气传入耳中。若没有空气,就如同切断声音传播的“桥梁”,我们是否还能听到声音呢?接下来通过“真空铃”实验寻找答案。
先让电铃正常响铃,感受铃声。接着将响铃放入玻璃钟罩内并盖好,启动抽气机慢慢抽出空气。大家不妨大胆猜测,随着空气逐渐减少直至达到“真空”状态,铃声会有怎样的变化?
探究一:声音能在空气中传播吗?
步骤1:铃声在空气中正常响起
现在进入探究一的第一步,即验证声音能否在空气中传播,我们先让铃声在空气中正常响起。这是实验的起始状态,能让我们对声音在正常空气环境中的传播有直观感受。
探究一:声音能在空气中传播吗?
01. 开始抽气
随着空气慢慢被抽出,玻璃罩里的铃声开始变小了。
02. 继续抽气
空气越来越稀薄,声音变得更小,听起来像隔了一层厚厚的墙。
03. 接近真空
当空气几乎被抽光时,我们几乎听不见铃声了!
04. 放入空气
从底部放入空气,随着空气的进入,铃声重新响起。
接下来看探究声音能否在空气中传播的实验过程。实验开始抽气时,随着空气逐渐被抽出,玻璃罩里的铃声就开始变小了。这表明空气减少对声音传播有影响。
继续抽气,空气越来越稀薄,声音变得更小,仿佛隔着一层厚厚的墙,这说明空气越稀薄,声音传播的效果越差。
当接近真空状态,空气几乎被抽光时,我们几乎听不见铃声了,这充分证明真空状态下声音难以传播。
最后从底部放入空气,随着空气进入,铃声重新响起,这又说明有了空气,声音就能继续传播。整个实验清晰地展示了声音传播与空气的紧密关系。
探究一:声音能在空气中传播吗?
🔬 实验结论
声音可以在空气中传播
空气就像是声音旅行的“道路”,没有它,声音就没办法“走”到我们的耳朵里啦。
真空不能传播声音
当玻璃罩里的空气这条“道路”被完全抽走变成真空时,铃声就无法传出来了。
💡 核心知识点
空气是传播声音的重要物质,我们日常说话、听音乐,都离不开它的帮忙。
像空气这样能够传播声音的物质,在物理学中我们把它正式命名为:介质
通过前面的实验,我们得出了关于声音传播的重要结论。声音能够在空气中传播,空气就如同声音旅行的“道路”,要是没有空气,声音就无法抵达我们的耳朵。当玻璃罩内的空气被完全抽走形成真空时,铃声便无法传出,这表明真空不能传播声音。
空气是传播声音的关键物质,我们日常的交流、欣赏音乐等活动,都离不开空气的帮助。像空气这种能够传播声音的物质,在物理学里被正式命名为介质。这一概念让我们对声音的传播有了更深入的认识,也为后续的探究奠定了基础。
探究二:声音能在木头中传播吗?
实验猜想:桌子传声
那固体能不能传播声音呢?比如我们的课桌、书本、墙壁,它们能像空气一样传递声音吗?
实验步骤
01.请一位同学用手指轻轻地在桌子的一端挠动。
02.其他同学轮流把耳朵贴在桌子不同部位,仔细听。
03.站起来,在空气中再听一次刚才挠桌子的声音。
大胆猜一猜
贴在桌子上听到的声音,和在空气中听到的声音一样吗?
哪种方式听到的声音会更清楚、更大一些?
我们已经知道声音可以在空气中传播,那固体能否传播声音呢?像课桌、书本、墙壁这些常见的固体,是否也能像空气一样传递声音?接下来我们就通过“桌子传声”实验来探究。
实验步骤很简单,先请一位同学用手指在桌子一端轻轻挠动,然后其他同学轮流把耳朵贴在桌子不同部位仔细倾听。之后大家站起来,在空气中再听一次刚才挠桌子的声音。
大家不妨大胆猜测一下,贴在桌子上听到的声音和在空气中听到的一样吗?哪种方式听到的声音会更清晰、更大呢?让我们通过实验来揭晓答案。
探究二:声音能在木头中传播吗?
在空气中听声音
同样的声源,声音变得非常微弱,
甚至几乎听不到,声音衰减得很快。
听一听
在探究声音能否在木头中传播的实验里,我们对比了在空气中听声音的情况。同样的声源,当在空气中聆听时,声音变得极其微弱,甚至几乎难以听到,声音衰减速度非常快。
探究二:声音能在木头中传播吗?
耳朵贴在桌子上
听到的声音变得清晰、响亮,能清楚地听到“沙沙”声,细节丰富。
听一听
当我们把耳朵贴在桌子上时,能获得很不一样的听觉体验。声音变得格外清晰、响亮,还能清楚听到“沙沙”声,细节十分丰富。
这一现象意义重大,它表明桌子这种固体能够有效地传播声音。对比在空气中听到非常微弱的声音,更能凸显固体传播声音的优势,也为我们理解声音传播的介质提供了有力的证据。
🔬 实验结论
声音不仅可以在空气中传播,
也可以在固体中传播。
而且,固体传播声音的本领通常比空气还要强!
知识拓展-土电话
同学们玩过“土电话”吗?
它就是利用棉线(固体)来传播声音的。
只要棉线拉得紧紧的,
我们就能听到对方轻声说的话。
这就是固体传声最经典的应用!
探究二:声音能在木头中传播吗?
通过实验我们发现,声音的传播介质不仅有空气,固体也能传播声音,并且固体传播声音的能力通常比空气更强。就像我们做的桌子传声实验,耳朵贴在桌子上听到的声音清晰响亮,而在空气中听同样的声源,声音却非常微弱。
生活中也有很多固体传声的例子,比如大家小时候玩过的“土电话”,它利用棉线这种固体来传播声音,只要把棉线拉紧,我们就能听到对方轻声说话。这充分体现了固体传声在生活中的应用。
探究三:声音能在液体中传播吗?
实验猜想:水中传声
我们已经知道气体和固体都能传播声音,那剩下的液体呢?比如水,能不能传播声音呢?
💡 思考时刻
我们能清晰听到水中的声音吗?
为什么一定要把蜂鸣器或手机装进密封袋里呢?
方案一:蜂鸣器入水
将一个正在响的蜂鸣器装进密封袋,放入水中,仔细听它在水中发出的声音。
方案二:手机播放音乐
将正在播放音乐的手机装进密封袋,悬吊在水中,听一听水中传来的音乐声。
我们已经通过实验证实了声音能在气体和固体中传播,现在来探究声音能否在液体中传播。水作为常见的液体,它是否能传播声音呢?这是我们本次实验要解开的谜题。
在实验前,我们不妨思考两个问题:能否清晰听到水中的声音?为何要把蜂鸣器或手机装进密封袋?这两个问题能帮助我们更好地理解实验。
为了探究声音能否在液体中传播,我们准备了两个实验方案。一是将正在响的蜂鸣器装进密封袋后放入水中,仔细聆听它在水中发出的声音;二是把正在播放音乐的手机装进密封袋,悬吊在水中,倾听水中传来的音乐声。让我们通过这两个实验,一起揭开声音在液体中传播的秘密。
探究三:声音能在液体中传播吗?
实验结果
无论是在空气这种气体介质中,还是在水这种液体介质中,我们都能清晰地听到声音。
在探究声音能否在液体中传播的实验里,我们得到了重要结果。不管是在空气这种气体介质,还是在水这种液体介质中,我们都能清晰听到声音。这意味着声音在液体中也具备传播的能力。
探究三:声音能在液体中传播吗?
实验结果
无论是在空气这种气体介质中,还是在水这种液体介质中,我们都能清晰地听到声音。
我们再来看一个将手机放置在水中的实验。手机开启声音,放置在密封盒中,关注一旁的声音音量测量值,我们会发现,手机铃声不论在空气这种气体介质中,还是在水这种液体介质中,我们都能清晰地听到声音。这说明声音在液体和气体里都可以有效传播。
探究三:声音能在液体中传播吗?
🔬 实验结论
声音也可以在液体中传播!
知识拓展-声波钓鱼
声波钓鱼是让水波发出模仿饵鱼觅食活动的水下声音,这项技术激发鱼类的捕食本能,促使它们觅食和群游,常常导致咬钩增加。这是声音在液体中传播的应用。
经过实验,我们得出结论:声音也可在液体中传播。这个结论意义重大,它进一步拓展了我们对声音传播介质的认知。
声音能在液体中传播这一特性,在实际生活中有诸多应用,声波钓鱼就是典型例子。通过让水波发出模仿饵鱼觅食的水下声音,激发鱼类捕食本能,促使它们觅食群游,增加咬钩概率。这巧妙利用了声音在液体中传播的原理,展现了科学知识在实践中的价值。
总结:声音的“旅行”需要“交通工具”
核心概念
介质
通过今天的三个实验,我们发现了声音传播的秘密。声音的“旅行”需要“交通工具”,我们把这些能够传播声音的物质,比如空气、水、桌子,都叫做介质。
固体同样是声音传播的介质。
例如:趴在桌子上轻敲桌面,耳朵紧贴桌面能清晰听到声音。
固体 Solid
液体也可以作为传播声音的介质。
例如:钓鱼时岸边说话会吓跑鱼,说明声音能通过水传播。
液体 Liquid
气体 Gas
气体可以作为传播声音的介质。
例如:我们日常交谈时,声音就是通过空气传到彼此耳朵里的。
通过今天的三个实验,我们揭开了声音传播的秘密,即声音的传播需要“交通工具”,我们把这些能传播声音的物质叫做介质。
固体可作为声音传播的介质,就像趴在桌子上轻敲桌面,耳朵紧贴桌面,能清晰听到声音,这表明固体传播声音的效果显著。
液体同样能传播声音,钓鱼时岸边说话会吓跑鱼,说明声音能通过水传播,体现了液体作为介质传播声音的特性。
气体也是声音传播的介质,日常生活中,我们通过空气传播声音进行交谈,说明声音在空气中的传播十分常见。
18
讨 论
现在进入讨论环节。此前我们探究了声音能在液体中传播,了解到声音传播需介质,有固体、液体、气体等介质,还知晓了声音在液体中传播的应用以及相关科学揭秘等内容。大家可以围绕这些内容展开讨论,比如思考声音在不同介质中传播的特点差异,或者探讨声音传播原理在生活中的更多应用,畅所欲言,分享自己的见解和想法。
科学揭秘
答案是依靠声波在水中高效传播!声音在水中的传播速度约是空气中的 4 倍,且水体传声损耗极小、传播距离极远。海豚、鲸发出低频声波,通过海水快速扩散,不用依靠空气介质,就能实现深海远距离沟通,这正是液体传声的自然智慧。
思考时刻
海豚、鲸生活在广阔深海,海水阻隔视线,它们却能跨越数十千米远距离呼唤同伴、寻找配偶。它们是如何实现远距离交流的?
海豚和鲸生活在深海,海水阻隔了视线,它们却能跨越数十千米呼唤同伴、寻找配偶,靠的是什么呢?答案是声波在水中的高效传播。声音在水中的传播速度约是空气中的4倍,而且水体传声损耗极小、传播距离极远。
海豚、鲸发出低频声波,通过海水快速扩散,无需空气介质,就能实现深海远距离沟通。这不仅体现了液体传声的特性,更展现了大自然的智慧。这也启发我们,自然界中还有许多奥秘等待我们去探索。
科学揭秘
答案是不能!宇航员在月球上必须依靠无线电进行交流。因为无线电波的传播不需要介质,它可以在真空中传播。这就是科学知识在航天科技中的重要应用!
思考时刻
月球上没有空气,是一个真空的世界。如果两名宇航员登上月球,他们面对面说话,能听到对方的声音吗?
我们来思考一个有趣的问题,如果两名宇航员在月球上面对面说话,能听到对方的声音吗?答案是不能。因为月球上没有空气,是真空的世界,而声音传播需要介质,真空环境下声音无法传播。
不过宇航员在月球上可以依靠无线电进行交流,这是因为无线电波的传播不需要介质,它能在真空中传播。这一现象体现了科学知识在航天科技中的重要应用,也让我们看到科学原理在特殊环境下的关键作用。
成语典故:伏罂而听
古人很早就懂得了声音可以在固体中传播的道理。“伏罂而听”的意思是把耳朵贴在地上的大陶坛上,利用坛体来听远处传来的声音。
科学原理:
固体传声与共振放大
敌人挖地道的声音通过土地(固体)高效传播,引起坛壁振动,坛内空气柱随之共振,将声音放大,从而让士兵能提前发现敌人动向。这充分体现了祖先的生活智慧与物理直觉!
“伏罂而听”这一成语典故,充分展现了古人对声音传播原理的深刻理解。古人知晓声音可在固体中传播,于是采用把耳朵贴在大陶坛上的方法,来聆听远处的声音。
其背后的科学原理包含固体传声与共振放大。敌人挖地道产生的声音,借助土地这种固体高效传播,引发坛壁振动,进而使坛内空气柱共振,声音得以放大。
这一智慧之举让士兵能提前察觉敌人动向,在军事防御中发挥了关键作用,体现出祖先卓越的生活智慧与物理直觉,值得我们学习和传承。
游戏玩法
和同桌合作,一人对着杯口轻声说话,另一人把杯口罩在耳朵上听。一定要把棉线拉直,不接触任何物体,效果才最好哦!
制作“土电话”
动手
实践
制作步骤
将一根长棉线的两端分别从两个纸杯底部穿入。
在纸杯内部,将棉线紧紧拴在一小段火柴梗(或牙签)上,防止棉线脱落。
固定好后,一个简易的“土电话”就做好啦!
现在我们来进行一个有趣的动手实践——制作“土电话”。先将长棉线两端从两个纸杯底部穿入,在纸杯内把棉线紧紧拴在火柴梗或牙签上,防止棉线脱落,这样一个简易“土电话”就完成了。
制作好后,和同桌合作体验其玩法。一人对着杯口轻声说话,另一人把杯口罩在耳朵上听。要注意把棉线拉直,且不接触任何物体,这样效果才最好。这一实践不仅能让我们感受乐趣,还能加深对声音通过固体传播原理的理解。
课程回顾
声音传播的必要条件
声音的传播需要依靠物质,
这种物质被称为介质,
没有介质声音无法传播。
三种传播介质
生活中常见的
气体、液体、固体
都可以充当声音传播的“桥梁”。
真空不能传声
真空环境下声音无法传播,
比如在月球上听不到声音
就是因为月球表面是真空。
最后我们来总结一下,声音传播有其必要条件,即需要依靠物质,这种物质被称作介质,没有介质声音就无法传播。可以把介质看作声音传播的“交通工具”,没有它声音就无法开启“旅行”。
生活中常见的气体、液体、固体都能充当声音传播的“桥梁”。就像我们日常交谈,声音通过空气传播;钓鱼时岸边说话会吓跑鱼,说明声音能通过水传播;趴在桌子上轻敲桌面,耳朵紧贴桌面能清晰听到声音,这体现了固体也能传播声音。
而真空环境下声音无法传播,比如月球表面是真空,宇航员在月球上面对面说话是听不到对方声音的,必须依靠无线电交流。这也让我们看到了声音传播的奇妙之处。
声音的世界
真是太奇妙了!
科学探索,
从身边开始!
经过前面的探索,我们看到了声音世界的奇妙之处。声音传播需要介质,气体、液体、固体都能担当传播“桥梁”,这些知识源于生活中的探索。其实,科学探索并非遥不可及,我们要从身边开始。保持好奇心,就能发现更多声音世界的奥秘。
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