分析 從B發(fā)出超聲波到接收到反射回來的超聲波信號這段時間內(nèi),求出A的位移,由于超聲波從B發(fā)出到A與被A反射到被B接收所需的時間相等,根據(jù)勻變速直線運動的推論求出超聲波從B發(fā)出到A這段時間內(nèi)A的位移,從而得出超聲波從B到A的位移,根據(jù)聲速求出運行的時間,從而再根據(jù)△x=aT2求出汽車運動的加速度.
解答 解:(1)因超聲波往返的時間相等,即TCD=TDE
sCE=sBE-sBC=20m
sCD:sDE=1:3
${s}_{CD}=\frac{1}{4}{s}_{CE}=5m$
汽車由C運動到D的時間即超聲波由B到D的時間 ${T_{CD}}={T_{DE}}=\frac{{{S_{BC}}+{S_{CD}}}}{v_聲}=1s$
(2)D為CE的時間中點,所以${v}_{D}=\frac{{s}_{CE}}{2{T}_{CD}}=\frac{20}{2×1}m/s=10m/s$
(3)汽車的加速度為$a=\frac{{s}_{DE}-{s}_{CD}}{{T}_{CD}^{2}}=10m/{s}^{2}$
答:(1)汽車由C到D的時間TCD和由D到E的時間TDE關系為TCD=TDE,TCD為1s
(2)汽車運動到D點的速度大小為10m/s
(3)求汽車運動的加速度大小為10m/s2.
點評 解決本題的關鍵理清運動過程,抓住超聲波從B發(fā)出到A與被A反射到被B接收所需的時間相等,運用勻變速直線運動的規(guī)律進行求解.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 升降機停止前在向上運動 | |
B. | 0~t2時間小球處于失重狀態(tài),t2~t4時間小球處于超重狀態(tài) | |
C. | t1時刻小球的加速度大小小于t3時刻小球的加速度大小 | |
D. | t2時刻小球的速度與t4時刻小球的速度相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | FN=Mg+mg | B. | FN=Mg+mg(sinα+sinβ) | ||
C. | $\frac{a_1}{a_2}$=1 | D. | $\frac{a_1}{a_2}=\frac{sinα}{sinβ}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 經(jīng)過b點時,人的速度最大 | B. | 經(jīng)過a點時,人的速度最大 | ||
C. | 從a點到b點,人的加速度在增大 | D. | 從b點到c點,人的加速度在增大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在點電荷附近一點,如果沒有放檢驗電荷,則這一點的電場強度為零 | |
B. | 電荷在電場中某點受到的電場力很大,該點的電場強度也一定很大 | |
C. | 以一個點電荷為中心,r為半徑的球面上,各處的電場強度大小都相同 | |
D. | 如果把點電荷放在一電場中,由靜止狀態(tài)釋放,此電荷一定沿電場線運動 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | (0,$\frac{mv}{Be}$) | B. | (0,$\frac{2mv}{Be}$) | C. | (0,-$\frac{mv}{eB}$) | D. | (0,-$\frac{2mv}{eB}$) |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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