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4.如图所示,在公路的十字路口东侧路边,甲以速度v1向东行走,在路口北侧,乙站在路边,一辆汽车以速度v2通过路口向东行驶并鸣笛,已知汽车笛声的频率为f0,车速v2>v1.甲听到的笛声的频率为f1,乙听到的笛声的频率为f2,则f1>f2假设车此时突然停下后鸣笛,其余条件不变,则 f1<f2(填”>”,”<”或”=”)

分析 根据多普勒效应可知,当波源和观察者间距变小,观察者接收到的频率一定比波源频率高.当波源和观察者距变大,观察者接收到的频率一定比波源频率低

解答 由于v2>v1,所以汽车和甲的相对距离减小,甲听到的频率变大,即f1>f0.由于乙静止不动,则汽车和乙的相对距离增大,乙听到的频率变小,即f2<f0.综上所述,二人听到笛声的频率由高至低为:f1>f2
假设车此时突然停下后鸣笛,其余条件不变,所以汽车和甲的相对距离增大,甲听到的频率变小,即f1<f0.由于乙静止不动,则汽车和乙的相对距离不变,乙听到的频率不变,即f2=f0.综上所述,二人听到笛声的频率由高至低为:f1<f2
故答案为:>;<.

点评 多普勒效应是由于观察者和波源间位置的变化而产生的,多普勒效应是波特有的现象,在传播时可当作质点来处理.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.某空间存在有三个边界,边界Ⅰ是一竖直挡板,挡板上有两个小孔a、b,a、b间的距离为h=20cm;边界Ⅱ是一竖直粘性挡板,带电小球碰到此板即被粘住,挡板上有一小孔c,边界Ⅱ的右方足够大空间存在有一方向竖直向上,场强大小为E=1.73N/c的匀强电场;在匀强电场中有一虚线边界Ⅲ,边界Ⅲ的右方足够大空间有一方向垂直纸面向里的匀强磁场.其中边界Ⅰ、Ⅱ之间,Ⅱ、Ⅲ之间的距离均为$d=10\sqrt{3}$cm(如图所示).一质量为m=3.46×10-5kg,电量为q=2.0×10-4c的带正电小球,从边界Ⅰ的a小孔以某一初速度υ0水平向右飞入该区域,欲使小球在边界Ⅲ的右方区域中做匀速圆周运动且最终能从边界Ⅰ的b小孔飞出.求:
(1)小孔c与小孔a的竖直距离h0
(2)小球从a孔水平向右飞入时的初速度υ0
(3)磁感应强度B;
(4)小球从a小孔到达b小孔所花时间t.
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15.下列关于磁感应强度及磁场对通电导线、带电粒子作用的说法正确的是(  )
A.由$B=\frac{F}{IL}$可知,B与F成正比,与IL成反比
B.磁感应强度的方向与该处电流受力方向一致
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D.带电粒子在磁场中运动时,可能不受磁场力作用

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.在高速公路的拐弯处,路面要修建的外高内低,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧的应高一些.路面与水平面的夹角为θ,设拐弯路段是外半径为R的圆弧,要使车速为v时车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,则θ应等于arctan$\frac{{v}^{2}}{gR}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.关于电源的作用,下列说法中正确的是(  )
A.在电源内部把电子从负极搬运到正极
B.在电源内部把电子从正极搬运到负极
C.把电能转化为其他形式的能
D.电源的电动势大小由电源的体积决定

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,两个质量都为M的木块A、B用轻质弹簧相连放在光滑的水平地面上,一颗质量为m的子弹以速度v射向A块并嵌在其中,求:
(1)子弹射入A瞬间木块A的速度.
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.图中A、B气缸的长度为L=30cm,横截面积为S=20cm2,C是可在气缸内无摩擦滑动的、体积不计的活塞,D为阀门.整个装置均由导热材料制成.起初阀门关闭,A内有压强pA=2.0×105 Pa的氮气,B内有压强pB=1.0×105 Pa的氧气.阀门打开后,活塞C向右移动,最后达到平衡.
①求活塞C移动的距离及平衡后B中气体的压强;
②活塞C移动过程中A中气体对外做功为25J,则A中气体是吸热还是放热?吸收或者放出的热量为多少?(假定氧气和氮气均为理想气体,连接气缸的管道体积可忽略)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,半径为r、质量不计的圆盘盘面与地面相垂直,可绕圆心处垂直盘面的光滑水平固定轴O自由转动,在盘的最右边缘固定有一个质量为m的小球A,在O点的正下方离O点$\frac{r}{2}$处固定一个质量也为m的小球B.放开圆盘让其由静止开始自由转动,问:
(1)A球由起始位置转到最低点的过程中,重力势能减少了多少?
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(3)A球由起始位置转到最低点的过程中,圆盘对B球做了多少功?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.下列关于牛顿的贡献表述正确有(  )
A.牛顿发现了万有引力定律
B.牛顿通过实验测出了万有引力常量
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