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18.火车在进入隧道前必须鸣笛.若火车速度为90千米/时,声音在空气中的速度是340米/秒,司机在鸣笛后4秒时听到自隧道口处的山崖反射的回声,则鸣笛时火车到隧道口的距离是730米.

分析 知道声源是运动的物体,用公式s=vt分别算出4s时间内声音传播的路程s1和火车前进的距离s2,鸣笛时火车距隧道口为s,则有2s=s1+s2,利用几何关系将s1、s2代入求出s.

解答 解:已知:声速v1=340m/s,火车速度v2=90km/h=25m/s,
由公式s=vt得:
列车鸣笛后4s时间内声音传播的路程为:
s1=v1t=340m/s×4s=1360m,
4s内列车前进的距离为:
s2=v2t=25m/s×4s=100m,
根据2s=s1+s2可知:
列车鸣笛时距隧道口距离s=$\frac{1}{2}$(s1+s2)=$\frac{1}{2}$(1360m+100m)=730m.
故答案为:730.

点评 本题考查回声的应用,关键找到鸣笛时的距离s和声音传播的路程s1、s车前进的距离2的关系.可画草图,找到模型从而找到几何关系,平时也要多注意培养综合处理问题的能力!

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13.我们已进行过“探究欧姆定律”的实验,请回答下列问题.
表1
实验序号U/VI/A
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表2
实验序号R/ΩI/A
130.5
260.33
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(2)在探究电阻一定时,电阻上的电流跟两端电压的关系的过程中,使用滑动变阻器的目的是保护电路和改变电路中的电流(或改变电阻两端的电压).
(3)若保持电源电压的大小和电阻R的阻值不变,移动滑动变阻器的滑片P,可测得不同的电流、电压值,如表1所示.分析表1中的数据可知:导体的电阻一定时,导体中的电流与导体两端的电压成正比.
(4)然后,小红又改变电阻R的阻值,测得相应的电流值,如表2所示.分析表2中的数据可知:通过导体的电流跟导体的电阻不成(选填“成”或“不成”)反比,这与欧姆定律不相符(选填“相符”或“不相符”),其原因没有控制电阻R两端的电压不变.

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3.小丽同学用托盘天平测一铁块的质量,当她把天平放在水平地面上并把游码拨到标尺的零刻线处后,发现指针如图1甲所示,她应把横梁右端的平衡螺母向右调;调好后,测得结果如图乙、丙所示,则铁块的质量为73.2g.

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风速/(m/s)5101520253035
托盘测力计示数/N14.51310.572.500
【问题与分析】
(1)对飞机吹风时,通过机翼上方的空气流速大,压强小,则机翼上下方所受到的压力差便形成对飞机向上的力.
(2)根据上表的实验数据可知:飞机受到的这个力大小随着风速的增大而增大.
(3)由此推测,飞机短距离快速起飞时,应该逆风(填“顺风”或“逆风”)起飞.

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(3)请你设计“探究电流做功多少与电流大小是否有关”的电路图.(画在乙图虚框内)

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