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9.我国自主研发的“海翼”号深海滑翔机,刷新了下潜深度的世界记录,悬停在深海中某处的滑翔机发出声呐信号(超声波)的频率为f,在该处海水中的传播速度为v,则声呐信号在该处海水中的波长为$\frac{v}{f}$,若停在海面上的监测船接收到的频率稍大于滑翔机发出声呐信号的频率,说明滑翔机正在靠近(选填“靠近”或“远离”)该监测船.分析 根据波速、波长与频率的关系即可求出波长;根据多普勒效应,当波源与观察者相互靠近时,观察者接收到的频率会增加,当波源与观察者相互远离时,观察者接收到的频率会减少.
解答 解:根据波速、波长与频率的关系,可知该波的波长:$λ=\frac{v}{f}$
若停在海面上的监测船接收到的频率稍大于滑翔机发出声呐信号的频率,根据多普勒效应可知,该滑翔机正在靠近该监测船.
故答案为:$\frac{v}{f}$,靠近
点评 本题考查了多普勒效应的应用,是利用发射波与接受波间的波长变化(或者频率变化)来判断相对运动的情况.
练习册系列答案
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5.某质点在2s内始终沿竖直方向向上运动,取竖直向下为正方向,其加速度a与时间t图象如图所示.重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是( )
A. | 质点在第1s内处于完全失重状态 | |
B. | 质点的初速度不小于22m/s | |
C. | 质点在第1s内发生的位移可能为5m | |
D. | 质点在第2s末的机械能大于在第1s末的机械能 |
17.如图所示,放在水平地面上的质量为m的物体,与地面的动摩擦因数为μ,在劲度系数为k的轻弹簧作用下沿地面做匀速直线运动.弹簧没有超出弹性限度,则( )
A. | 弹簧的伸长量为$\frac{mg}{k}$ | |
B. | 弹簧的伸长量为$\frac{μmg}{k}$ | |
C. | 物体受到的支持力与它对地面的压力是一对作用力与反作用力 | |
D. | 弹簧对物体的弹力与物体受到的摩擦力是一对平衡力 |
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A. | a、c两束光的光强相同 | B. | a、c两束光的频率相同 | ||
C. | b光束光子的能量最小 | D. | b光束的波长最长,遏止电压最大 |
14.如图所示,A物块的质量为M,A与桌面间的动摩擦因数为μ,B物体的质量为m,且可视为质点,物体A和B由跨过定滑轮的轻细绳相连,A物体始终静止在水平桌面上,B物体悬在空中,且到定滑轮的绳长为L,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计定滑轮的大小和摩擦,那么,下列叙述中正确的是( )
A. | 如果物体B悬在空中静止,那么,动摩擦因数μ≥$\frac{m}{M}$ | |
B. | 如果用水平拉力F缓慢地把物体B拉到与竖直方向成任意角θ(θ<90°)时,那么,动摩擦因数μ≥$\frac{m}{M}$sinθ | |
C. | 如果用水平拉力F缓慢地把物体B拉到与竖直方向成30°时,由静止释放,让物体B自由摆动,那么,动摩擦因数μ≥$\frac{(3-\sqrt{3})m}{2M}$ | |
D. | 如果用水平拉力F缓慢地把物体B拉到与竖直方向成60°时,由静止释放,让物体B自由摆动,那么,动摩擦因数μ≥$\frac{2m}{M}$ |
1.在光滑水平桌面上,小球甲以某一速度运动,与静止的小球乙发生正碰,若碰后甲球的动量大小是乙球动量大小的2倍,则甲、乙两球质量之比可能为( )
A. | 1:1 | B. | 4:1 | C. | 5:1 | D. | 8:1 |
18.如图所示,卡车沿水平路面向左做直线运动,车厢上平放着质量为m的木箱,与卡车保持相对静止.车厢尾部的竖直支架上用细线悬挂有一个质量也为m的小球,频闪相机拍下的某一张照片上发现小球偏向后方,细线与竖直方向夹角为θ,则关于这一瞬间的分析正确的是( )
A. | 车一定做加速运动 | B. | 木箱受到的摩擦力为mgtanθ | ||
C. | 细线的拉力可能为$\frac{mg}{cosθ}$ | D. | 小球可能受力平衡 |
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A. | 1.5 m/s | B. | 2 m/s | C. | 1 m/s | D. | 2.5 m/s |