题目内容
16.甲所示是一种速度传感器的工作原理图,在这个系统中B为一个能发射超声波的固定小盒子,工作时小盒子B向被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动的被测物体反射后又被B盒接收,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,则下列说法正确的是( )| A. | 超声波的速度为v=$\frac{{x}_{2}}{{t}_{2}}$ | |
| B. | 超声波的速度为v=$\frac{2{x}_{1}}{{t}_{1}}$ | |
| C. | 物体平均速度为$\overline{v}$=$\frac{2({x}_{2}-{x}_{1})}{{t}_{2}-{t}_{1}+2△{t}_{0}}$ | |
| D. | 物体平均速度为$\overline{v}$=$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{{t}_{2}-{t}_{1}+△{t}_{0}}$ |
分析 超声波在空中匀速传播,根据发射和接收的时间差求出速度.根据图象,分析得到物体通过的位移为x2-x1时,再得出对应的实验,即可求解物体的平均速度
解答 解:AB、由乙图可知,超声波在$\frac{{t}_{1}}{2}$时间内通过位移为x1,则超声波的速度为v声=$\frac{{x}_{1}}{\frac{{t}_{1}}{2}}=\frac{2{x}_{1}}{{t}_{1}}$,故A错误,B正确;
CD、由题:物体通过的位移为x2-x1时,所用时间为t=$\frac{{t}_{2}-△{t}_{1}}{2}$+△t0=$\frac{1}{2}$(t2-t1+△t0),所以物体的平均速度为$\overline{v}$=$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{\frac{1}{2}({t}_{2}-{t}_{1}+△{t}_{0})}$=$\frac{2({x}_{2}-{x}_{1})}{{t}_{2}-{t}_{1}+△{t}_{0}}$.故CD错误.
故选:B
点评 本题是物理规律在实际中的应用问题,要能读懂图象反映的物体的运动情况,正确得到运动的时间,从而理解现代科技装置的工作原理.
练习册系列答案
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7.
一带正电的粒子在电场中做直线运动的v-t图象如图所示,t1、t2时刻分别经过M、N两点,已知运动过程中粒子仅受电场力作用,则下列判断正确的是( )
| A. | 该电场可能是由某正点电荷形成的 | |
| B. | M点的电势高于N点的电势 | |
| C. | 从M点运动到N点的过程中,电势能逐渐减小 | |
| D. | 粒子在M点所受到的电场力等于在N点所受到的电场力 |
11.一辆汽车在平直的公路上从静止运动,先后经历匀加速、匀速、匀减速直线运动最后停止.从汽车启动开始计时,下表记录了汽车某些时刻的瞬时速度,根据数据可求出:
(1)汽车加速和减速时的加速度各是多大?
(2)汽车运动的总位移?
| 时刻/s | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 10.5 |
| 速度/(m/s) | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12 | 12 | 9.0 | 3.0 |
(2)汽车运动的总位移?
1.一质点做匀加速直线运动,第3s内的位移是2m,第4s内的位移是2.5m,那么以下说法中正确的是( )
| A. | 这2 s内平均速度是2.25 m/s | B. | 第3 s末瞬时速度是2.25 m/s | ||
| C. | 第2s内的位移是1m | D. | 质点的加速度是0.5 m/s2 |
8.伽利略在著名的斜面实验中,让小球分别沿倾角不同、阻力很小的斜面从静止开始滚下,他通过实验观察和逻辑推理,得到的正确结论有( )
| A. | 倾角一定时,小球在斜面上滚下的位移与时间平方成正比 | |
| B. | 斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端时的速度与倾角无关 | |
| C. | 倾角一定时,小球在斜面上滚下的速度与时间成正比 | |
| D. | 斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端所需的时间与倾角有关 |
5.
图示是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于霍尔元件的三作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差UCD,下列说法正确的是(该元件正常工作时,磁场必须垂直工作面)( )
| A. | 电势差UCD仅与材料有关 | |
| B. | 若霍尔霉件的自由电荷是自由电子,则c侧的电势低于D侧的电势 | |
| C. | 其他条件不变,仅增大匀强磁场的磁感应强度时,电势差UCD变大 | |
| D. | 在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平 |