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2.电子眼测速仪每0.9秒发出一次超声波信号,第一次发出超声波,到遇车返回信号用了0.5秒;第二次发出超声波,到遇车返回信号用了0.3秒,则汽车的速度为42.5m/s(超声波速度340米/秒,电子眼发出的超声波遇上车立刻返回)

分析 (1)第一次发出的超声波与被测汽车相遇时的时间等于发出至接收到超声波信号时间的一半,根据v=$\frac{s}{t}$求出汽车距测速仪的距离;
(2)同理求出第二次汽车距测速仪的距离,两次距离之差即为汽车通过的路程,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,利用速度公式求出汽车行驶的速度.

解答 解:(1)第一次发出的超声波与被测汽车相遇时的时间:
t1=$\frac{0.5s}{2}$=0.25s,
由v=$\frac{s}{t}$可得,汽车距测速仪的距离:
s1=vt1=340m/s×0.25s=85m;
(2)第二次发出的超声波与被测汽车相遇时的时间:
t2=$\frac{0.3s}{2}$=0.15s,
汽车距测速仪的距离:
s2=vt2=340m/s×0.15s=51m,
则汽车在两次信号的间隔过程中,行驶的距离:
s=s1-s2=85m-51m=34m,
这34m的时间:
t=△t-t1+t2=0.9s-0.25s+0.15s=0.8s,
则汽车的车速为:
v=$\frac{s}{t}$=$\frac{34m}{0.8s}$=42.5m/s.
故答案为:42.5m/s.

点评 本题考查了学生对速度公式的应用,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0.9s,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0.9s,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.

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(1)小光将长为l的细线拉至水平状态静止时,小球具有的机械能是以重力势能的形式存在.
(2)释放小球后,木块被小球撞击并在水平桌面上滑动了一段距离s,在此过程中木块克服摩擦力做功.
(3)小光多次改变拴小球的细线长度,并调整细线固定端的位置,每次均将小球拉至细线处于水平状态时自由释放,使它摆动到相同的最低点撞击同一木块,测出木块被撞击后运动的距离,通过比较运动距离的长短来判断小球具有的机械能大小.请你分析小光的实验方案是否可行?不可行,理由是:小球到水平桌面的高度不同.
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