发射第二个脉冲后0.4秒收到反射

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/24 15:39:56
一雷达探测入侵敌机时发射脉冲波,某一时刻发现目标开始发射第1个脉冲,t1秒后接收到反射脉冲,

这个要用到书上面的数据,雷达那里你们学了吧,把雷达波当成声波算,忽略发射和接收时间,其实很简单的

地球到月球的距离是38.4万千米.从地球向月球发射激光信号,2.56秒后收到从月球反射回来的信号.

s=vt=30*2.56=76.8万千米因为光走了两个地月距离所以地月距离为76.8/2=38.4万千米

一个雷达向一架飞机发射电磁波.在2乘(10负四次方)秒的后收到反射回来的信号,此时飞机有多远

飞机与雷达的距离s=1/2v光t=1/2×3×10^8m/s×2×10^-4s=3×10^4m答:飞机有30000米远.希望我的回答对你有所帮助.

一个雷达在云层上发射一束声音,18秒后,听到第一声回声,再过两秒,听到第二声回声.问云层的高度与云层到地面的高度.已知,

“一个雷达在云层上”应理解为在云层的上表面,否则信息不足,无法解.两次回声分别在云层底面以及底面发生.因此云层厚度即9s*1000m/s=9km,云层到底面高度即340m

雷达的无线电脉冲波是怎样发射出去的?

雷达发射机产生足够的电磁能量,经过收发转换开关传送给天线.天线将这些电磁能量辐射至大气中,集中在某一个很窄的方向上形成波束,向前传播.电磁波遇到波束内的目标后,将沿着各个方向产生反射,其中的一部分电磁

请问第二个发射载人飞船成功的国家是?

1961年4月12日,苏联成功发射世界上第一艘载人飞船“东方”1号,尤里.加加林成为世界上第一位遨游太空的宇航员.23天后的5月5日,美国宇航员艾伦.B.谢泼德驾驶美国“水星”MR3飞船进行首次载人亚

激光脉冲能量越高,发射频率就越低?

发射频率是指激光脉冲的重复频率?也就是一秒钟有多少个脉冲输出吧.如果泵浦功率一定,那么激光单个脉冲能量越高,发射频率就越低.激光产生的重要条件就是要有增益介质,增益介质需要先储存能量,受限于泵浦源的功

初二物理题一艘渔船正在用声纳探测鱼群.船长从船上发射出一个超声波脉冲,并在0.1秒后探测到来自鱼群的回声.海水的声速是1

答:由题意:因为海水声速为1500米/秒,又0.1秒后探测到来自鱼群的回声.所以可知:总路程为1500×0.1=150M又这是超声波一去一回的路程所以鱼群距离渔船150×1/2=75M至于超声波,可能

日光灯原理中说启辉器金属片断开后整流器产生很高的反电动势脉冲,会把灯光惰性气体电离荧光发光.

形成反电动势高压脉冲的瞬间,高压脉冲同时加在灯管和启辉器上,灯管和启辉器都能被电离;但启辉器被电离辉光放电到启辉器接通有一个发热使双金属片膨胀的过程,时间较长,而灯管被瞬间击穿后立即将启辉器电压降到其

:另一种运动传感器由固定盒发射超声波脉冲,被运动物体反射后由原盒接收,由发射和接收的间差确

△t为固定盒发射脉冲的时间间隔.也即是固定盒发射信号的周期.在右图中为斜率为正的两条线段在x轴上交点之差.而发射和接受的时间差则为右图中三角形的底边值.再问:能否用式子将△t表示出来?同学说△t=(t

某人在距离海面6.8M的轮船甲板上向海底发射声音信号,经过0.54秒后收到反射信号,求此处海的深度.

设此处海的深度为H声音信号一个来回的路程S=2(H+6.8)H=[(V*t)/2]-6.8=[(1530*0.54)/2]-6.8=406.3m

科学家为了测量地球与某一行星的距离,向该行星发射一激光信号,3秒后收到该信号,求地球与这一行星的距离?

V=c=3×108m/s,t=3s÷2=1.5s由v=st得s=vt=3×108m/s×1.5s=4.5×108m.答:地球与这一行星的距离为4.5×108m.

在地球用激光器向月球发射光信号,2.7秒后收到从月球返回的信号,问月球距地球多远

激光器发射的光束从地球到达月球再返回地球一共用时2.7秒地月距离等于2.7秒乘以光束的速度再除以二.结果就出来了2.7乘以3*10^8再除以二=4.05*10^8

科考队员为了探测海底某处的深度,向海底垂直发射声波,经过4秒收到发射的声波信这种方法能用来测量月球与

这种方法不能用来测量月球与地球之间的距离,因为声波不能在真空中传播.