①两物体由同一位置0点开始运动,但物体A比B迟3s才开始运动
②t=0时刻,A在O点,B在距离O点5m处
③从第3s开始,vA>vB , 5s末A、B相遇
④5s内,A、B的平均速度相等
【查阅资料】物体从高空下落时,速度越来越大,所受阻力也越来越大,当阻力增大到与
重力相等时,将以某一速度做匀速直线运动,这个速度被称为物体下落的收尾速度。
【提出问题】物体从高空下落时的收尾速度与什么因素有关?
【建立猜想】①可能与物体的横截面积有关;②可能与物体的有关。
【设计方案】同学们经议论后认为,可以用小球作为理想化模型来代替生活中的不规则物体作为研究对象进行探究,于是同学们决定取5个不同的小球进行实验,在相同环境条件下,分别从同一高度(足够高)由静止下落,来探究小球从高空下落时的收尾速度与哪些因素有关。
【获取证据】相关测量数据见表:
小球编号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
小球质量m(g) |
2 |
5 |
10 |
5 |
5 |
45 |
小球半径r(m) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.10 |
0.25 |
0.30 |
小球的收尾速度v(m/s) |
16 |
40 |
80 |
10 |
1.6 |
? |
【得出结论】(1)比较1、2、3号小球的相关实验数据,可以得到的结论是。
【拓展应用】(2)根据表中数据,推测6号小球的收尾速度v=的m/s。
空气温度/℃ |
-20 |
-10 |
0 |
10 |
20 |
30 |
声音每秒传播距离/m |
318 |
324 |
330 |
336 |
342 |
348 |
下面是一个机警的司机驾驶一辆新的国产“红旗”牌小轿车在干燥的水平公路上以不同的速度行驶,测得的反应距离和制动距离如下表:
速度km/h | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
反应距离m | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 |
制动距离m | 8 | 13 | 20 | 34 | 54 |
超声波测速
测距:如图甲所示,固定不动的超声波测速仪向静止的汽车发射超声波信号(简称信号)同时开始计时,信号传播过程中遇到汽车会被反射,测速仪接收到返回的信号停止计时,计算出汽车与测速仪之间的距离。图乙可表示信号传播过程的s—t图象,s表示信号与测速仪之间的距离,t表示信号传播的时间。
测速:测速仪向运动的汽车先后发射两次信号,根据汽车在两次遇到信号的时间段内所通过的距离,计算得出汽车的平均速度。(超声波速度取340m/s)
介质 |
声速v(米/秒) |
介质 |
声速v(米/秒) |
空气(0 ℃) |
331 |
蒸馏水(25 ℃) |
1497 |
空气(15 ℃) |
340 |
铝(25 ℃) |
5000 |
空气(25 ℃) |
346 |
铁(25 ℃) |
5200 |
煤油(25 ℃) |
1324 |
铜(25 ℃) |
3750 |