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14.利用超声波遇到物体时发生反射可以测定物体运动的有关物理量,如图甲所示A和B通过电缆相连,B为超声波反射和接收一体化装置,仪器A向B提供超声波信号并将B接收到的超声波信号进行处理且在屏幕上显示其波形.现固定B,将它对准匀速行驶的小车C,使其每隔时间T0发射短促的超声波脉冲,如图乙中幅度较大的波形;B接收到的由小车C反射回来的超声波经仪器A处理后显示如图乙中较小的波形.发射波滞后的时间已在图中标出,其中T和△T为已知量,并已知超声波在空气中的速度为v0.根据上述信息,判断小车的运动方向是远离(填“靠近”或“远离”)波源的方向;小车速度的大小是$\frac{△T{v}_{0}}{2{T}_{0}+△T}$.

分析 超声波在空中匀速传播,根据发射和接收的时间差求出速度.通过的位移与所用时间比值,来确定小车的速度.

解答 解:从B发出第一个超声波开始计时,经$\frac{T}{2}$被C车接收.故C车第一次接收超声波时与B距离${S}_{1}=\frac{T}{2}{v}_{0}$.
第二个超声波从发出至接收,经T+△T时间,C车第二车接收超声波时距B为S2=$\frac{T+△T}{2}{v}_{0}$,
C车从接收第一个超声波到接收第二个超声波内前进S2-S1
接收第一个超声波时刻t1=$\frac{T}{2}$,接收第二个超声波时刻为t2=T0+$\frac{T+△T}{2}$.
所以接收第一和第二个超声波的时间间距为△t=t2-t1=T0+$\frac{△T}{2}$.
故车速vc=$\frac{{S}_{2}-{S}_{1}}{△t}$=$\frac{△T\frac{{v}_{0}}{2}}{\frac{2{T}_{0}+△T}{2}}=\frac{△T{v}_{0}}{2{T}_{0}+△T}$,且车正在远离测速器.
故答案为:远离,$\frac{△T{v}_{0}}{2{T}_{0}+△T}$.

点评 本题是实际应用问题,考查应用物理知识分析、理解现代科技装置原理的能力是解答的关键.

练习册系列答案
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19.2013年7月20日,我国以“一箭三星”方式,成功将创新三号、试验七号和实践十五号3颗技术科学试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定圆轨道.其中创新三号位于较低轨道,试验七号位于较高轨道,8月16日,试验七号进行变轨,运行到创新三号附近,成功运用携带的机械臂对其进行模拟抓取实验,以下说法正确的是(  )
A.创新三号的运动周期比试验七号的周期小
B.创新三号的动能比试验七号的动能大
C.试验七号运动到创新三号附近时的机械能比在原来轨道时的机械能要小
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7.如图,间距l=0.4m的光滑平行金属导轨电阻不计,与水平面夹角θ=30°.正方形区域abcd内匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,方向垂直于斜面.甲、乙两金属杆电阻R相同、质量均为m=0.02kg,垂直于导轨放置.起初,甲金属杆处在磁场的上边界ab上,乙在甲上方距甲也为l处.现将两金属杆同时由静止释放,并同时在甲金属杆上施加一个沿着导轨的拉力F,使甲金属杆始终以a=5m/s2的加速度沿导轨匀加速运动,已知乙金属杆刚进入磁场时做匀速运动,取g=10m/s2(  )
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