A. | 汽车测速仪发出的脉中波频率为1Hz | |
B. | 汽车接收到的脉中波的频率为$\frac{20}{19}$Hz | |
C. | 汽车接收到的脉冲波的频率为$\frac{10}{9}$Hz | |
D. | 因汽车接收到的脉冲波的频率增大,故汽车远离测速仪 |
分析 由题意根据图可知,P1、P2的时间间隔为1秒,即周期为1s,与频率互为倒数,同理n1和n2之间间隔的刻度值.可以求出n1和n2间的时间,求其倒数
解答 解:A、根据图可知,P1、P2的时间间隔为1秒,即周期为1s,与频率互为倒数,故汽车测速仪发出的脉冲波频率为1Hz,故A正确
B、根据图可知,n1和n2之间间隔的刻度值,得时间间隔为0.9秒,即周期为0.9s,与频率互为倒数,汽车接收到的脉冲波的频率为1.05Hz,故B错误,C正确;
D、因汽车接收到的脉冲波的频率增大,说明周期变小,汽车靠近测速仪,故D错误;
故选:AC
点评 汽车在接收到信号之间的距离,要通过其与测速仪之间的距离的变化求出.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1秒,但汽车在接收到两次信号时其通过的路程所对应的时间不是1秒.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.通过的路程与通过这段路程所用的时间对应上是解决此题关键
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 山 船 | B. | 船 山 | C. | 河岸 流水 | D. | 山 地面 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该行星的第一宇宙速度为$\frac{\sqrt{2hR}}{t}$ | |
B. | 该行星的平均密度为$\frac{3h}{2GπR{t}^{2}}$ | |
C. | 如果该行星存在一颗同步卫星,其距行星表面高度为$\root{3}{\frac{k{T}^{2}{R}^{2}}{2{π}^{2}{t}^{2}}}$ | |
D. | 宇宙飞船绕该星球做圆周运动的周期大于πt$\sqrt{\frac{2R}{h}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 第10 s末汽车的瞬时速度是70 km/h | |
B. | 第10 s末汽车的瞬时速度是70 m/s | |
C. | 前10 s内汽车的平均速度是15 m/s | |
D. | 前10 s内汽车的平均速度是35 m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0~5s内的位移为10m | B. | 0~2s内的加速度为2 m/s2 | ||
C. | 1s末与3s末的速度方向相同 | D. | 1s末与4.5s末加速度方向相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 波沿x轴正方向传播,波速为6m/s | |
B. | 波沿x轴负方向传播,波速为5 m/s | |
C. | 若某时刻质点M到达波谷处,则质点P一定到达波峰处 | |
D. | 质点M与质点Q的位移大小总是相等、方向总是相反 | |
E. | 从图示位置开始计时,在2.0 s时刻,质点P的位移为20 cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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