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设出一次函数解析式,把两组数据代入其中,计算即可;把代入中得到的关系式,求得传播速度,乘以即为所求的距离.
解:设,,解得,,当时,,所求的距离为米.
考查用待定系数法求一次函数解析式及一次函数解析式的应用;利用图表法求得一次函数解析式是解决本题的突破点.
3803@@3@@@@一次函数的应用@@@@@@253@@Math@@Junior@@$253@@2@@@@一次函数@@@@@@51@@Math@@Junior@@$51@@1@@@@函数@@@@@@7@@Math@@Junior@@$7@@0@@@@初中数学@@@@@@-1@@Math@@Junior@@
第四大题,第3小题
求解答 学习搜索引擎 | 今年的元宵节晚上,某市在一休闲广场举行了盛大的焰火晚会,场面壮观.已知:声音在空气中的传播速度y(米/秒)(简称:音速)是气温x({{}^{\circ }}C)的一次函数,下表列出了一组不同的气温条件下的音速.气温x({{}^{\circ }}C)051015音速y(米/秒)331334337340(1)求y与x的函数关系式;(2)当气温x={{20}^{\circ }}C时,某人看到焰火燃放4秒后才听到声音,请问此人所处位置与焰火燃放点的距离是多少米?我的网站是,用织梦做的,现在想生成手机版,这样手机登陆浏览的时候访问速度就快了,但是不知道怎么去做,求高手指教一下?
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网页制作领域专家(2013o常德)在物理兴趣小组的学习中,小明知道了从高空中下落的物体,速度越来越大,所受空气阻力也会随速度增大而增大,因此物体下落一段距离后将以某一速度做匀速直线运动,通常把这个速度称为收尾速度,他猜想物体达到收尾速度时受到的空气阻力可能与收尾速度的大小与物体的体积等因素有关系,他用几个半径不同的小球在相同环境下进行实验探究,得到了如下数据;
小球质量(10-2kg)
小球半径(10-2m)
小球的收尾速度(m/s)
请你根据表中的数据分析,完成下列问题:
(1)根据表中的数据,求出1号小球以收尾速度运动时,所受空气阻力f1=0.098N;
(2)由1、2或3、4号小球的数据分析,可得出收尾速度v相同时,空气阻力f与小球半径r的关系f与r成正比;
(3)由2、3或4、5号小球的数据分析,可得出小球在半径r相同时,空气阻力f与收尾速度v的关系f与v2成正比.
解:(1)根据表中数据可知,1号球的重力:G=mg=1×10-2kg×9.8N/kg=0.098N,由于小球到达收尾速度时,小球受平衡力作用,则小球所受的空气阻力等于小球的重力,即f1=0.98N;
(2)小球到达收尾速度时,小球受的空气阻力等于小球的重力,即小球所受的阻力之比等于小球的质量之比;由1、2或3、4号小球的数据分析可知,小球的重力之比为1:2或2:3,小球的半径之比为1:2或2:3,由于阻力之比等于重力之比,因此收尾速度v相同时,空气阻力f与小球半径r成正比;
(3)小球到达收尾速度时,小球受的空气阻力等于小球的重力,即小球所受的阻力之比等于小球的质量之比;
由2、3或4、5号小球的数据分析,小球半径相同时,小球重力之比为1:4或16:1;小球的收尾速度之比为1:2或4:1,由于阻力之比等于重力之比,所以空气阻力f与收尾速度v的平方成正比.
故答案为:(1)0.098;(2)f与r成正比;(3)f与v2成正比.
(1)处于静止状态或匀速直线运动状态的物体受平衡力作用;
(2)物体做匀速直线运动时,重力与阻力是一对平衡力;根据1、2或3、4号小球的数据找出重力与半径的关系,然后进一步的阻力与半径的关系;
(3)物体做匀速直线运动时,重力与阻力是一对平衡力;根据2、3或4、5号小球的数据找出重力与速度的关系,然后进一步得出阻力与速度的关系.如图所示,固定的水平光滑金属导轨,间距为L,左端接有阻值为R的电阻,处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m的导体棒与固定弹簧相连,放在导轨上,导轨与导体棒的电阻均可忽略。初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有水平向右的初速度v0,在沿导轨来回往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。 (1)求初始时刻导体棒受到的安培力。 (2)若导体棒从初始时刻到速度第一次为零时,弹簧的弹性势能为Ep,则这一过程中安培力所做的功W为多少? (3)导体棒来回往复运动,最终将静止于何处?
试题及解析
学段:高中
学科:物理
浏览:2045
&& 如图所示,固定的水平光滑金属导轨,间距为L,左端接有阻值为R的电阻,处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m的导体棒与固定弹簧相连,放在导轨上,导轨与导体棒的电阻均可忽略。初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有水平向右的初速度v0,在沿导轨来回往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。
点击隐藏试题答案:
&& 解析:(1)初始时刻棒中感应电动势&&& E=Lv0B&&&&& 棒中感应电流&&&&&&
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