26. (9分)(2026·山东烟台期末)如图所示,超声波测速仪A每隔6 s向外发射一次脉冲波.现有一辆汽车B沿远离测速仪的方向行驶,当A向B发出第一个脉冲后,经过3.2 s接收到该脉冲的反射信号;发射第二个脉冲后,经过4 s接收到其反射信号.已知超声波在空气中的传播速度为340 m/s,此路段限速80 km/h.
(1) 汽车B接收到第一次脉冲时,距离测速仪A的距离为多少?
(2) 汽车B接收到两次脉冲波的时间间隔是多长?
(3) 汽车B在此路段行驶时是否超速?

(1) 汽车B接收到第一次脉冲时,距离测速仪A的距离为多少?
(2) 汽车B接收到两次脉冲波的时间间隔是多长?
(3) 汽车B在此路段行驶时是否超速?
答案:26. (1) 544 m (2) 6.4 s (3) 汽车B在此路段行驶时没有超速 解析:(1) 超声波从测速仪A发出到被汽车B接收所用的时间t_B1=t1/2=3.2 s/2=1.6 s,汽车B接收到第一次脉冲时,距离测速仪A的距离s1=v声 t_B1=340 m/s×1.6 s=544 m.(2) 测速仪A在t=0 s时发出第一次脉冲,汽车B在t_B1=1.6 s时接收到.测速仪A在t发2=6 s时发出第二次脉冲.设测速仪A接收到第二个脉冲的反射信号所用时间为t2.从测速仪A发出第二次脉冲到被汽车B接收所用的时间t_B2单程=t2/2=4 s/2=2 s,汽车B接收到第二次脉冲的时刻t_B2=t发2 + t_B2单程=6 s+2 s=8 s,汽车B接收到两次脉冲波的时间间隔Δt_B=t_B2 - t_B1=8 s-1.6 s=6.4 s.(3) 汽车B接收到第二次脉冲时,距离测速仪A的距离s2=v声 × t_B2单程=340 m/s×2 s=680 m,在两次接收脉冲的时间间隔内,汽车B行驶的距离Δs=s2-s1=680 m-544 m=136 m,汽车B的行驶速度v车=Δs/Δt_B=136 m/6.4 s=21.25 m/s=76.5 km/h,该路段限速为80 km/h,因为76.5 km/h<80 km/h,所以汽车B没有超速.
27.(12分)阅读材料,回答问题.
家住海边的小明听渔民抱怨,在下雪时他们的声呐常常侦听不到鱼群.这是什么原因呢?他上网查阅资料发现:雪花落水发出的声波频率在$5×10^{4}\ \mathrm{Hz}$到$2×10^{5}\ \mathrm{Hz}$之间,高于人们能听见的声波频率范围.但是,海里的鲸却能听到雪花落水所产生的声响,并且这些声响令鲸异常烦躁.请不要想当然,这些声音不是雪花与水面撞击发出的.冷战时期,当时美国海军要监视苏联潜水艇的活动,他们发现,在下雨的时候,水下声呐工作效果不好,常有噪声干扰,甚至干脆无法监听.著名的约翰·霍普金斯大学机械工程系的普罗斯佩勒提教授断定,这些声音不是雨滴撞击水面发出的,而是含在雨滴中的气泡振动发出的.他还发现,小气泡振动产生高频声波.普罗斯佩勒提通过理论分析指出,气泡要让自己的体积与水的密度相适应,才不断收缩和膨胀的.雪花中含有90%以上的水,空气不多,为什么下雪时,水下声呐工作效果也不好呢?在一个风雪的夜晚,他在一个汽车旅馆的游泳池找到了证据.雪花落水时也产生气泡,同样,这些气泡也振动,从而发出声波.其实,无论是人们打水漂时所听到的细微声响,还是瀑布的隆隆震响,都不是(或主要不是)来自石块及岩石与水的碰撞,而是由于气泡.
(1)雪花落水发出的声波属于
(2)科学家们发现,不论是雪花落水,还是雨滴落水,都会引起气泡的
(3)雪花落水发出的声响对人来讲不是噪声,站在鲸鱼的角度看
(4)若声音在海水中的传播速度为$1500\ \mathrm{m/s}$,某潜艇的声呐从向鱼群发射声波,到接收到回声所用时间为$4\ \mathrm{s}$,则鱼群与潜艇的距离约为
(5)小明知道某卫星正在探测月球的消息后,他想:如果把声呐也装到这颗卫星上,就可以用声呐探测卫星到月球的距离.你认为他的想法可行吗?
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家住海边的小明听渔民抱怨,在下雪时他们的声呐常常侦听不到鱼群.这是什么原因呢?他上网查阅资料发现:雪花落水发出的声波频率在$5×10^{4}\ \mathrm{Hz}$到$2×10^{5}\ \mathrm{Hz}$之间,高于人们能听见的声波频率范围.但是,海里的鲸却能听到雪花落水所产生的声响,并且这些声响令鲸异常烦躁.请不要想当然,这些声音不是雪花与水面撞击发出的.冷战时期,当时美国海军要监视苏联潜水艇的活动,他们发现,在下雨的时候,水下声呐工作效果不好,常有噪声干扰,甚至干脆无法监听.著名的约翰·霍普金斯大学机械工程系的普罗斯佩勒提教授断定,这些声音不是雨滴撞击水面发出的,而是含在雨滴中的气泡振动发出的.他还发现,小气泡振动产生高频声波.普罗斯佩勒提通过理论分析指出,气泡要让自己的体积与水的密度相适应,才不断收缩和膨胀的.雪花中含有90%以上的水,空气不多,为什么下雪时,水下声呐工作效果也不好呢?在一个风雪的夜晚,他在一个汽车旅馆的游泳池找到了证据.雪花落水时也产生气泡,同样,这些气泡也振动,从而发出声波.其实,无论是人们打水漂时所听到的细微声响,还是瀑布的隆隆震响,都不是(或主要不是)来自石块及岩石与水的碰撞,而是由于气泡.
(1)雪花落水发出的声波属于
超声波
.(2)科学家们发现,不论是雪花落水,还是雨滴落水,都会引起气泡的
振动
,从而发出声波.(3)雪花落水发出的声响对人来讲不是噪声,站在鲸鱼的角度看
是
(选填“是”或“不是”)噪声.(4)若声音在海水中的传播速度为$1500\ \mathrm{m/s}$,某潜艇的声呐从向鱼群发射声波,到接收到回声所用时间为$4\ \mathrm{s}$,则鱼群与潜艇的距离约为
3000
m.(5)小明知道某卫星正在探测月球的消息后,他想:如果把声呐也装到这颗卫星上,就可以用声呐探测卫星到月球的距离.你认为他的想法可行吗?
不可行
,原因是真空不能传声
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答案:27. (1) 超声波 (2) 振动 (3) 是 (4) 3 000 (5) 不可行 真空不能传声 解析:(1) 雪花落水发出的声波频率在$5×10^4 Hz$到$2×10^5 Hz$之间,高于人们能听见的声波频率范围,属于超声波.(2) 由材料可知,不论是雪花落水,还是雨滴落水,都会引起气泡的振动,从而发出声波.(3) 雪花落水发出的声响鲸鱼能听到,并且这些声响令鲸鱼异常烦躁,所以站在鲸鱼的角度看雪花落水发出的声响是噪声.(4) 声音在海水中的传播速度为1 500 m/s,某潜艇的声呐从向鱼群发射声波,到接收到回声所用时间为4 s,则鱼群与潜艇的距离约为s=vt=1 500 m/s×1/2×4 s=3 000 m.(5) 因为声音的传播需要介质,月球上是真空,真空不能传声,所以小明用声呐探测卫星到月球距离的想法不可行.