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文档简介
借助运动传感器可用计算机测出物体运动的速度。如图所示,传感器系统由两个小盒子A、B组成,A盒装有红外线发射器和超声波发射器,它装在被测物体上,每隔0.03 s可同时发射一个红外线脉冲和一个超声波脉冲;B盒装有红外线接收器和超声波接收器,B盒收到红外线脉冲时开始计时(红外线的传播时间可以忽略不计),收到超声波脉冲时计时停止。在某次测量中,B盒记录到的连续两次的时间分别为0.15 s和0.20 s,根据你知道的知识,该物体运动的速度为多少?运动方向是背离B盒还是靠近B盒?(声速取340 ms)解:红外线的传播速度极短,可以忽略不计,故当第1次发射脉冲时,车距B盒的距离x1=340 ms0.15s 5lm当第2次发射脉冲时,车距B盒的距离x2340 ms0.20s68m又t=0.03 s,故v又x2xl,所以运动方向背离B盒12打雷的时候,小明看到闪电后12.6秒听到雷声,已知声音在空气中的传播速度在330m/s-340m/s之间,小明根据所学的知识,用12.6除以3得出他据雷源处的距离约为4.2km,下列说法正确的是()A.小明的方法是没有根据的B.小明的方法能够很好估算出雷源到观察者间的距离C.若声音在空气中的速度翻倍,小明的方法仍然适用D.若声音在空气中的速度翻倍,小明的方法将不再适用如图所示,是一种运动传感器的原理图,这个系统由A、B两个小盒子组成,A盒装有红外线发射器和超声波发射器,B盒装有红外线接收器和超声波接收器,A盒固定在被测的运动物体上,测量时A向B同时 发射一个红外线脉冲和一个超声波脉冲(即持续时间极短的一束红外线和一束超声波),B盒收到红外线脉冲时开始计时,收到超声波脉冲时计时停止。已知系统进行第一次测量的时间差为t1,经过短暂的时间t后,系统进行第二次测量的时间差为t2,若超声波在空气中的传播速度为v0,被测物体的运动是匀速运动,求被测物体的运动速度。(提示:红外线传播速度为光速,传播时间极短可忽略)如图(a)所示是一种超声波测速仪的工作原理图,固定的盒子B内有超声波发射装置,工作时该装置每隔t向被测物体发出一个短暂的超声波脉冲,脉冲被运动物体反射后又被B盒接收。图(b)是某次测量中连续两次发射的超声波的s-t图像,若物体正在做匀速直线运动,则运动物体正在_(选填“靠近”或“远离”)B盒,速度大小为_。(请用题目和图中的符号表示)如图甲所示是一种速度传感器的工作原理图,这个系统中只有一个不动的小盒子B,工作时小盒子B向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动的物体反射后又被B盒接受,从B盒发射超声波开始计时,经时间t0再次发射超声波脉冲,图乙是连续两次发射的超声波的位移-时间图象,则下
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