题目内容

11.2015年10月3日,武汉网球公开赛在光谷网球中心圆满落幕.武汉光谷国际网球中心,与2013年7月份正式竣工,并作为2014年至2020年“世界女子职业网球赛WTA五赛”比赛场地.这是武汉市首次承办世界级网球赛事.
(1)在场馆中,配备了许多告诉摄像机来拍摄,高速摄像机能捕捉到快速运动变化的人眼无法分辨的瞬间,通过电视转播,运动员由打的网球使用处于屏幕内,我们却能够感受到球的快速移动,这是因为我们以拦网为参照物.
(2)从武汉二桥到光谷网球中心的距离约为20km,课通过武汉市内的快速通道--二环线到站.二环线全路段禁止鸣笛,这是在声源处减弱噪音,道路两旁有塑料墙,这是在传播过程中减弱噪音.
(3)在二环线道路旁设置有如图所示的标志牌,该标志牌的含义是最高速度不超过60km/h;在二环线事故多发路段装有固定的超声波测速仪,用来检测行驶的车辆是否超速,已知测速仪发出第一超声波信号,0.2s后收到第一次回波信号,收到回波信号的同时发出第二次超声波信号,0.22s后收到第二次回波信号,求汽车行驶的平均速度并判断其是否超速(答案保留两位小数)

分析 (1)解答此题的关键是看被研究的物体与所选的标准即参照物之间的相对位置是否发生了改变,如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的.
(2)防治噪声的途径,从三方面考虑:①在声源处;②在传播过程中;③在接收处.
(3)根据发出超声波到接收到超声波的时间,结合路程公式求出汽车距离发射源的距离,从而得出汽车在反射两个超声波信号之间的时间内前进的距离.
求出汽车从第一次接收到信号到第二次接收到信号时间,从而得出汽车的速度,判断是否超速.

解答 解:(1)运动员打的网球始终处在屏幕内,我们却能够感受到球的快速移动,这是因为我们选择了与运动员相对位置在不断改变的拦网作为参照物;
(2)禁止车辆鸣笛是在声源处减弱噪声;道路两旁有塑料墙,是为了阻断了噪声的传播,因此是在传播过程中减弱噪声;
(3)标志牌的意义:最高速度不超过60km/h,
由题意可知,零时刻发出第一次超声波,经过0.5s接收到.则汽车距离发射源的距离为:
s1=v1t1=340m/s×$\frac{0.2s}{2}$=34m,
从发出的第二次超声波,经过0.22s接收到,则汽车距离发射源的距离为:
s2=v2t2=340m/s×$\frac{0.22s}{2}$=37.4m
因为汽车在反射两个超声波信号之间的时间内前进的距离为:
s=s1-s2=37.4m-34m=3.4m.
汽车从第一次接收到信号到第二次接收到信号时间为:△t=0.1s+$\frac{0.22s}{2}$=0.21s,
则汽车的速度为:v=$\frac{s}{△t}$=$\frac{3.4m}{0.22s}$$\frac{3.4m}{0.21s}$≈16.19m/s=58.28km/h,
因为58.28km/h<60km/h,所以汽车的行驶速度合法.
故答案为:(1)拦网;(2)声源;传播过程中;(3)最高速度不超过60km/h,汽车的速度为58.28km/h,没超速.

点评 此题主要考查学生对参照物的选择、减弱噪声的途径、求汽车的速度等问题,求汽车的速度是难点.

练习册系列答案
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2.在探究“阻力对物体运动的影响”实验中,让那个小车从如图所示的三种斜面顶端由静止下滑,记下车停下的位置,测出小车在水平“路面”上运动的路程并记录.
 实验序号“路面”材料 小车运动的路程(m)
 1 毛巾 40
 2 棉布 70
 3 木板 110
(1)以上操作中错误的一句话是:小车从如图所示的三种斜面顶端由静止下滑.
(2)纠正错误后重新进行试验,根据表中数据可判断,如果有一种“路面”材料比木板更光滑,则小车运动的路程将大于(大于/小于/等于)在木板“路面”上运动的路程,小车的运动状态改变更慢(快/慢).
(3)设想小车在绝对光滑的水平“路面”上运动,即不受阻力作用,小车将做匀速直线运动.
(4)在实际实验中,常常发现小车会滑出水平桌面,无法记录其滑行距离,在不添加试验器材的基础上,通过降低小车在斜面上下滑的高度,使其不再滑出水平表面.
(5)现实生活中,物体都要受到力的作用,也能保持静止或匀速直线运动状态,这与上述的物理定律不矛盾(矛盾/不矛盾),比如:跳伞运动员在空中可以沿直线匀速下降的原因是:运动员受到平衡力作用.
(6)通过该实验可以B(填写序号).
A.说明物体的运动需要力来维持   B.说明力是改变物体运动状态的原因
C.直接得出牛顿第一定律   D.物体受到力的作用运动状态一定发生改变.
19.1998年阿尔贝费尔和彼得•格林贝格尔发现,用铁、钴、镍这三种容易被磁化的金属中一种,另一种是不易被磁化的其他金属,组成的三层复合膜电阻中,微弱的磁场可以导致电阻大小的急剧变化,这种现象被命名为“巨磁电阻效应”. 进一步研究表明,“巨磁电阻效应”只发生在膜层的厚度为特定值时.用R0表示未加磁场时的电阻,R表示加入磁场后的电阻,科学家测得铁、铬组成的复合膜R与R0之比与膜层厚度d(三层膜厚度均相同)的关系如乙图所示.1994年IBM公司根据“巨磁电阻效应”原理,研制出“新型读出磁头”,将磁场对复合膜阻值的影响转换成电流的变化来读取信息.
(1)以下两种金属组成的三层复合膜可能发生“巨磁电阻效应”的是A.
A.铜、银    B.铁、镍 C.铜、铝    D.铁、铜
(2)对铁、铬组成的复合膜,当膜层厚度是1.7nm时,这种复合膜电阻不具有 (选填“具有”或“不具有”)“巨磁电阻效应”.
(3)“新型读出磁头”可将微弱的电流信息转化为电信息.
(4)铁、铬组成的复合膜,发生“巨磁电阻效应”时,其电阻R比未加磁场时的电阻R0小(选填“大”或“小”)得多.

(5)丙图是硬盘某区域磁记录的分布情况,其中1 表示有磁区域,0表示无磁区域.将“新型读出磁头”组成如图所示电路,当磁头从左向右匀速经过该区域过程中,电流表读数变化情况应是图中的B.

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