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10.下列说法正确的是(  )
A.“彩超”利用超声波的衍射原理B.“B 超”利用电磁波的反射原理
C.“全息照片”利用激光的干涉原理D.“雷达”利用超声波的多普勒效应

分析 根据“B超”“彩超”利用超声波的反射原理,而“全息照片”利用激光的干涉原理,对于“雷达”属于电磁波,从而即可一一求解.

解答 解:
A、“彩超”利用超声波的反射原理,并不是衍射原理,故A错误.
B、“B超”是利用了超声波的反射原理来工作的,故B错误.
C、“全息照片”利用激光的干涉原理,故C正确.
D、“雷达”利用电磁波的多普勒效应,故D错误.
故选:C.

点评 本题的关键是掌握波的基本知识,“B超”的原理要特别注意,同时理解电磁波与声波的区别,及干涉与多普勒效应原理.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.用F=20N的拉力竖直向上拉重为15N的物体,2s内物体受到的合力的冲量大小为10N•s.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,两根平行的导轨固定在水平地面上,导轨的电阻不计,导轨端点P、Q间接有电阻R=9Ω,两导轨间的距离L=0.2m.有磁感应强度大小为B0=10T的匀强磁场竖直向下垂直于导轨平面.一质量m=1kg、电阻r=1Ω的金属棒ab距离P、Q端也为L=0.2m,金属棒ab可在导轨上无摩擦地滑动,且在滑动过程中保持与导轨垂直.在t=0时刻,金属棒ab以初速度v0=2m/s向右运动,其速度v随位移x的变化满足求v=v0-$\frac{{{B}_{0}}^{2}{L}^{2}x}{m(R+r)}$.求:
(1)在t=0时刻,导体棒受到安培力F的大小;
(2)导体棒运动过程中,通过电阻R的电量q;
(3)为了让导体棒保持速度v0=2m/s做匀速运动,需要让磁场的磁感应强度B从B0=10T开始随时间t发生变化,写出磁感应强度B随时间t变化的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.如图所示为电容式位移传感器的示意图,物体沿左右方向运动时,电容将发生变化.如果实验测量出电容器的电容变大,那么被测物体向左运动(填写“左”或“右”);如果把图中的电介质板换成介电常数更大的材料,当物体沿左右方向运动时,传感器的灵敏度变大.(填写“变大”、“不变”或“变小”,灵敏度定义为电容器电容变化量的大小与物体位置坐标化量大小之比.)

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.“验证机械能守恒定律”时,用6V、50Hz的电源向打点计时器供电,打出一条无漏点的纸带,如图所示,O点为重锤开始下落时打下的点,选取的计数点为A、B、C、D,各计数点到O点的长度已在图上标出,g取9.8m/s2,若重锤质量为1kg,打点计时器打出B点时,重锤下落的速度vB=1.17m/s,重锤的动能EkB=0.684J,从重锤开始下落到打下B点的过程中,重锤的重力势能减小量为0.691J(结果保留三位有效数字),该同学这样验证的误差总是使重力势能的减少量大于动能的增加量,原因是重物在下落中会受到空气阻力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.下列说法中正确的是(  )
A.功有正负,故功是矢量
B.能量的单位是焦耳,功的单位是瓦特
C.由公式P=$\frac{W}{t}$可知,功率P与功W成正比
D.单位时间内力对物体做功越多,力的功率就越大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.如图所示,光滑的水平桌面上放着两个完全相同的金属环a和b,当一条形磁铁的S极竖直向下迅速靠近两环中间时,则(  )
A.a、b互相远离B.a、b互相靠近
C.a、b对桌面的压力均变小D.a、b对桌面的压力均变大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.如图所示,足够长的金属导轨竖直放置,金属棒ab、cd均通过棒两端的金属环套在金属导轨上,接触良好;虚线上方有垂直纸面向里的匀强磁场,虚线下方有竖直向下的匀强磁场,ab、cd棒与导轨间动摩擦因数均为μ,两棒总电阻为R,导轨电阻不计.开始两棒均静止在图示位置,当cd棒无初速释放时,对ab棒施加竖直向上的力F,使之沿导轨向上做匀加速运动.则(  )
A.ab棒中的电流方向由a到b
B.cd棒先加速运动后减速运动
C.cd棒所受摩擦力的最大值大于cd棒的重力
D.力F做的功等于两金属棒产生的电热与增加的机械能之和

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.两根光滑的长直金属导轨平行置于同一水平面内,导轨间距为L,电阻不计.M、P处接有如图所示电路,电路中各电阻的阻值均为R,电容器的电容为C.长度也为L、阻值同为R的金属棒ab垂直于导轨放置,导轨处于磁感强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,ab在外力的作用下向右匀速运动且与导轨保持良好接触,在ab运动距离s的过程中,整个回路中产生的焦耳热为Q.求:
①ab运动速度v的大小;
②电容器上板所带的电荷量q及电性.

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