最佳答案:电阻应变式传感器测量加速度的原理是根据惯性原理,即把加速度传感器中的质量块相对于基座(被测物体)的位移测出,既可得到基座(被测物体)的加速度.
最佳答案:xyz即为空间三坐标,测量xyz输出的电压,即可知道三个方向坐标的加速度,g选择默认为0,为800mv/g.量程为-1.5到1.5g的,意思是测量的加速度范围最
最佳答案:如果是放在公路两侧测量的话,可以选用LDM301激光测距测速传感器.通过测量汽车距离的变化,从而计算出汽车的速度.
最佳答案:解题思路:解决本题的关键是理解速度图象的斜率的含义:速度图象的斜率代表物体的加速度.速度的正负代表物体运动的方向A、由速度时间图象可以知道在2-3s的时间内,物
最佳答案:解题思路:根据第1s内拉力等于摩擦力求出摩擦力的大小,从而根据冲量公式求出冲量的大小.根据推力F的大小,结合位移的大小求出推力做功的大小,从而根据平均功率的公式
最佳答案:解题思路:解决本题的关键是理解速度图象的斜率的含义:速度图象的斜率代表物体的加速度.速度的正负代表物体运动的方向.A、由速度时间图象可以知道在2-3s的时间内,
最佳答案:振动传感器有振动位移、振动速度和振动加速度传感器.简单地说,振动位移传感器(常用电涡流传感器)根据振动位移变化与输出电压的变化关系,振动速度传感器根据相对运动切
最佳答案:经过光电门的平均速度为50cm/s经过第二个光电门的平均速度为100cm/s,加速度大约为75cm^2/s.准确计算结果74.99578cm^2/s.你用的不会
最佳答案:解题思路:(1)由乙图可得,物体做匀速直线运动.根据速度公式,求出速度大小.(2)首先根据速度公式求出超声波信号遇到汽车时,汽车与传感器之间的距离,然后可知0.
最佳答案:解题思路:由于红外线的传播时间忽略不计,所以根据记录到的时间和声速求出车距B盒的距离.利用距离差和时间差求出速度.红外线的传播时间可以忽略不计当第一次发射脉冲时
最佳答案:解题思路:根据题意B盒记录到的连续两个超声波脉冲所需的时间分别为0.15s和0.155s,时间变长,故A盒运动方向是背离B盒,由s=vt可求两次的位移差,时间为
最佳答案:红外线的传播速度极短,可以忽略不计,故当第1次发射脉冲时,车距B盒的距离x 1=340 m/s×0.15s =5lm当第2次发射脉冲时,车距B盒的距离x 2=3
最佳答案:方法一,想像每次声波都是一遇到物体就反射的,当然路途中是同一段路走了两次,所以遇到物体是当然是发出和接收的中间时刻,那首先,可以通过V=S/T来做,第一次遇到物
最佳答案:解题思路:(1)速度-时间图象的斜率等于物体的加速度,根据数学知识求出加速度.(2)根据牛顿第二定律求解小物块与斜面间的动摩擦因数.解;(1)由小物块上滑过程的
最佳答案:解题思路:在物体的v-t图象中,斜率大小表示物体的加速度,斜率不变表示物体做匀变速直线运动,图象和横坐标围成的面积表示位移,明确图象的斜率、面积等含义即可正确解
最佳答案:1)物块冲上斜面的过程中:加速度的大小a=|(0-8)/1|=8m/s^2受重力沿斜面向下的分力Gx=mgsin37=2*10*0.6=12N还受到沿斜面向下的
最佳答案:解题思路:根据小球向下摆动过程中,重力做正功,高度h减小,由EP=mgh减小,动能增大,而重力势能和动能的总量即机械能不变来求解.小球摆动过程受到拉力和重力,拉
最佳答案:解题思路:光电门的测速原理是用极短时间内的平均速度大小可以近似认为是该时刻的瞬时速度大小,时间越短的平均速度越接近瞬时速度.(1)挡光片安装在小车中点处,光电门
最佳答案:解题思路:金属芯线与导电液体形成一个电容器,液面高度h变化相当于正对面积变化,根据电容的决定式C=[ɛS/4πkd]分析电容的变化.电容C增大时,根据电容的决定