A. | 汽车在靠近超声波测速仪,速度大小为17.0m/s | |
B. | 汽车在靠近超声波测速仪,速度大小为17.9m/s | |
C. | 汽车在远离超声波测速仪,速度大小为17.0m/s | |
D. | 汽车在远离超声波测速仪,速度大小为17.9m/s |
分析 比较前后两次到测试仪之间的距离可判断出汽车的运动方向,根据图中P1、P2的间隔的刻度值,以及P1、n1和P2、n2之间间隔的刻度值.可以求出P1、n1和P2、n2间的时间,即超声波由发出到接收所需要的时间.从而可以求出超声波前后两次从测速仪传到汽车所用的时间,结合声速,进而可以求出前后两次汽车到测速仪之间的距离.
汽车前后两次到测速仪之间的距离之差即为汽车前进的路程.由于两次超声波发出的时间间隔为1秒.汽车运动的时间为从第一次与超声波相遇开始,到第二次与超声波相遇结束.求出这个时间,就是汽车运动的时间.根据汽车运动的距离和时间,即可求出汽车的运动速度.
解答 解:由于测试仪发出信号到接收信号间的距离在减小,可知汽车在靠近超声波测速仪.
P1、P2间的刻度值为30个格,时间长为1秒,发出超声波信号P1到接受到反射信号n1间是12个格,则时间为:
${t}_{1}=12×\frac{1}{30}s$=0.4s
此时超声波前进的距离:${s}_{1}=\frac{v}{2}{t}_{1}$=$\frac{1}{2}×340×0.4m$=68m;
发出超声波信号P2到接受到反射信号n2的时间为:${t}_{2}=9×\frac{1}{30}s$=0.3s
此时超声波返回的距离:${s}_{2}=\frac{1}{2}v{t}_{2}$=$\frac{1}{2}×340$×0.3m=51m,
所以汽车接收到P1、P2两个信号之间的时间内前进的距离为:
△S=S1-S2=68m-51m=17m.
汽车运行17m的时间为汽车接收到P1、P2两个信号的时刻应分别对应于图中P1n1的中点和P2n2的中点,其间有28.5小格,即汽车接收到P1、P2两个信号的时间间隔为n1与n2两个信号之间的间隔,即:
t=28.5×$\frac{1}{30}$=0.95s;
故汽车的行驶速度v=$\frac{s}{t}=\frac{17}{0.95}m/s≈$17.9m/s.故B正确,A、C、D错误.
故选:B.
点评 汽车在接收到信号之间的距离,要通过其与测速仪之间的距离的变化求出.如何确定汽车运动的时间,是此题的难点.两次信号的时间间隔虽然是1秒,但汽车在接收到两次信号时其其通过的路程所对应的时间不是1秒.要从起第一次接收到超声波的信号开始计时,到第二次接收到超声波的信号结束,由此来确定其运动时间.通过的路程与通过这段路程所用的时间对应上是解决此题关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 根据E=$\frac{F}{q}$,可知电场中某点的场强由试探电荷受到电场力及其电量共同决定 | |
B. | 根据E=$\frac{KQ}{{r}^{2}}$,可知点电荷电场中某点的场强大小与该点到点电荷距离的二次方成反比 | |
C. | 根据E=$\frac{U}{d}$,可知匀强电场中的场强在数值上等于单位距离上的电势差 | |
D. | 电场强度是矢量,其方向跟试探电荷在该点的受力方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该气体的内能一定增加 | B. | 该气体的内能有可能减少 | ||
C. | 该气体的压强一定不会减少 | D. | 该气体的体积一定不会减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{vt}{2}$ | B. | 2υt | C. | υt | D. | 不能确定 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Rx1更接近R真,且Rx1>R真 | B. | Rx1更接近R真,且Rx1<R真 | ||
C. | Rx2更接近R真,且Rx2>R真 | D. | Rx2更接近R真,且Rx2<R真 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卫星可能的轨道为a、c | |
B. | a一定是同步卫星的轨道 | |
C. | b可能是同步卫星的轨道 | |
D. | 卫星在a、c轨道上运动的周期不相等 |
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