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7.盘点2014年世界航空业,各国空难频发.在飞机失事搜寻过程中,各国舰船在定位和测量海深时都要用到超声测位仪,若海的深度是6.75km,声音在海水中的速度是1500m/s,则需经过多长时间才能接收到信号.

分析 已知海的深度是6.75km,可求得超声波传播的距离,然后利用速度公式变形可求得测微仪从海面发出超声波到接收到声信号需要的时间.

解答 解:超声波传播的距离s=2×6.75km=13.5km=1.35×104m,
由v=$\frac{s}{t}$可得,测微仪从海面发出超声波到接收到声信号所用时间:
t=$\frac{s}{v}$=$\frac{1.35×1{0}^{4}m}{1500m/s}$=9s.
答:需经过9s时间才能接收到信号.

点评 本题考查了回声测距离的应用和速度公式的应用,弄清超声波传播的距离是解题的关键.

练习册系列答案
相关习题

科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

17.如图所示,在做推导牛顿第一定律的实验时,实验前具备三个相同的条件是:相同的小车,相同的斜面,从相同的高度自由释放小车,其目的是小车滑到水平面时速度相同;不同的条件是水平面的粗糙程度,这一研究方法叫控制变量法.

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

18.如图中,可以表示物体做匀速直线运动的图象是(  )
A.(1)(3)B.(2)(3)C.(1)(4)D.(2)(4)

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

15.下列情景中,重力对物体没有做功的是(  )
A.手提木箱从三楼走到一楼
B.苹果熟透了落地
C.匀速直线运动的汽车急刹车,速度降低
D.瀑布飞流而下

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

2.如图,属于费力杠杆的是(  )
A.
             筷子
B.
                  道钉撬
C.
              起子
D.
      钢丝钳

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

12.如用所示,在水平放置足够长的平板上,重为5N的铁块在水平向左的拉力F的作用下铁块沿直线水平向左运动,此时铁块受到的摩擦力为1.2N.铁块运动过程中速度v的大小随时间t变化的图象如图乙所示.下列说法正确的是(  )
A.0-2s内,铁块做匀速直线运动B.2~6s内,铁块处于静止状态
C.0-2s内拉力F等于1.2ND.2-6s内拉力F等于1.2N

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

19.如图所示,闭合开关S,滑动变阻器取四个不同的阻值时,可以得出电流表和电压表的四组对应的值.这四组对应的值在图乙的 U-I图线坐标中,分别用a、b、c、d四个点表示(坐标原点表示电压值和电流值均为零).由这四个点作出的U-I图象为一条直线,延长直线交纵坐标轴(U轴)与E点,交横轴(I轴)于F点,若电源电压为U0,定值电阻为R0,据此分析:

(1)E点表示的电流表、电压表的示数各为多少?此时电路处于什么状态?
(2)F点表示的电流表、电压表的示数各为多少?此时电路处于什么状态.

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科目:初中物理 来源: 题型:解答题

16.某实验小组的同学用如图所示的器材测量小灯泡额定功率,已知待测小灯泡的额定电压为2.5V,小灯泡灯丝的电阻约为10Ω左右,要求:
(1)用笔代替导线在图1中,完成测量该小灯泡的额定功率时的电路连接;
(2)根据实验需求在虚线框(图3)内设计一个记录数据的表格,并将某次实验的电表示数(如图2所示)及计算结果填入表中.

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

2.在“测量小灯泡的额定功率”实验中,已连接的部分电路如图a所示.图中电酒、电压恒定,小灯泡上只能看到“3.8V”字样.

(1)请你用笔画线代替导线,将图中的实物电路连接完整.
(2)正确连接实验电路后,开关试触时,发现灯泡不亮,电流表无示数,电压表有示数.其故障原因可能是:灯泡断路.
(3)故障排除后开始实验,当变阻器滑片滑到图示位置时,电压表的示数为3.0V.接着应将滑片向右滑动,直至灯泡两端电压为额定电压,此时电流表的示数如图b所示.则灯泡的额定功率为1.52W.
(4)实验时某小组学生发现电压表损坏,他们想设计一个不用电压表测定该小灯泡额定功率的实验.于是向老师要了一个阻值为R0的定值电阻(阻值适当)和一个单刀双掷开关(符号为:),借助原有的实验器材,顺利完成了实验.假如由你来做该实验,要求电路只连接一次,请设计实验方案.
①请画出实验电路图.
②简述实验步骤:a、灯泡与定值电阻并联,当定值电阻两端的电压等于其额定电压时,灯泡会正常发光,闭合开关S、S1与a相连,调节滑片P,使电流表示数I1=$\frac{3.8V}{{R}_{0}}$;
b、应保持滑动变阻器滑片的位置不变,S1与b相连,记下电流表示数I2,为干路电流(用相应的字母表示测出的物理量).
③写出灯泡额定功率的表达式P=3.8V×(I2-$\frac{3.8V}{{R}_{0}}$).

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