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18.下列说法不正确的是(  )
A.只有横波才能产生干涉现象和多普勒效应
B.均匀变化的磁场产生均匀变化的电场向外传播就形成了电磁波
C.泊松亮斑支持了光的波动说,而光电效应支持了光的粒子说
D.由红光和绿光组成的一细光束从水中射向空气,在不断增大入射角时水面上首先消失的是绿光

分析 根据波的性质明确A项,根据电磁波的产生原理即可解得B项;由光的波粒二象性即可分析C项;由利用光的频率、折射率和临界角等可判断D选项

解答 解:A、所有的波均能产生干涉和多普勒效应,故A错误;
B、只有周期性变化的磁场才能产生周期性变化的电场,从而形成电磁波;故B错误;
C、光具有波粒二象性,泊松亮斑支持了光的波动说,而光电效应支持了光的粒子说;故C正确;
D、由于红光的频率比绿光的小,所以红光的折射率小,即绿光全反射的临界角小,所以最先消失的为绿光,故D正确;
本题选错误的;故选:AB.

点评 本题考查了电磁波及波的性质,要注意所有的波都具有干涉、衍射及多普勒效应等性质,明确电磁波的产生原理.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.一定质量的理想气体的压强、内能的变化与气体体积和温度的关系是(  )
A.如果保持其体积不变,温度升高,则气体的压强增大,内能增大
B.如果保持其体积不变,温度升高,则气体的压强增大,内能减少
C.如果保持其温度不变,体积增大,则气体的压强减小,内能增大
D.如果保持其温度不变,体积增大,则气体的压强减小,内能不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN,PQ相距为L=1m,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨电阻不计,磁感应强度为B=1.0T的匀强磁场垂直导轨平面斜向下,金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量m=0.01kg,电阻不计,定值电阻R1=30Ω,电阻箱电阻调到R2=120Ω,电容C=0.01F,g=10m/s2,现在将金属棒由静止释放.
(1)在开关接到1的情况下,分析金属棒从静止开始出发的运动情况,求金属棒稳定下滑过程中,R2消耗的功率为多少?
(2)在开关接到2的情况下,将金属棒由静止释放,求:
①电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系;
②金属棒速度大小随时间变化的关系,并求经过时间t=2.0s时电容器的电量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,质量均为1.5kg的物体m1和m2叠放在动摩擦因数μ2=0.2的地面上,m1与m2之间的动摩擦因数μ1=0.3.现用恒力F=12N水平向右推m2,取g=10m/s2.则(  )
A.物体m2静止不动B.物体m1与m2之间的摩擦力大小为3N
C.物体m2的加速度是2.5m/s2D.物体m1的加速度是3m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示为两个足球运动员练习助攻进球的过程,其中BP在一条直线上,假设甲运动员在B处将足球以10m/s的速度沿直线BP的方向踢出,足球沿着地面向P处运动,足球运动的加速度大小为1m/s2,在A位置的乙运动员发现甲运动员将足球踢出去后,经过1s的反应时间后,开始匀加速向BP连线上的C处奔去,乙运动员的最大速度为8m/s,已知B、C两点间的距离为50m,A、C两点间的距离为56m.
(1)乙运动员以多大的加速度做匀加速运动,才能与足球同时运动到C位置?
(2)乙运动员运动到C处后以一定的速度将足球沿CP方向踢出,已知足球从C向P做匀减速运动,足球运动的加速度大小仍然为1m/s2,假设C点到P点的距离为9.5m,守门员看到运动员在C处将足球沿CP方向踢出后,能够到达P处扑球的时间为1s,那么乙运动员在C处给足球的速度至少多大,足球才能射进球门?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.一座炮台置于距地面60m高的山崖边,以与水平线成45°角的方向发射一颗炮弹,炮弹离开炮口时速度为120m/s,求:
(1)炮弹所达到的最大高度;
(2)炮弹落到地面时的时间和速度;
(3)炮弹的水平射程(忽略空气阻力,g=10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.一根长为L、横截面积为S的金属棒,其材料的电阻率为ρ,棒内单位体积自由电子数为n,电子的质量为m,电荷量为e,在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流,自由电子定向运动的平均速率为v,则金属棒内的电场强度大小为(  )
A.$\frac{m{v}^{2}}{2eL}$B.$\frac{m{v}^{2}Sn}{e}$C.ρnevD.$\frac{ρev}{SL}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图,一半径为R,粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平,一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道,质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小,用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功,则(  )
A.W=$\frac{1}{2}$mgR,质点恰好可以到达Q点
B.W>$\frac{1}{2}$mgR,质点不能到达Q点
C.W=$\frac{1}{2}$mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离
D.W<$\frac{1}{2}$mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图所示为静电力演示仪,两金属极板分别固定于绝缘支架上,且正对平行放置,工作时两板分别接高压直流电源的正负极,表面镀铝的乒乓球用绝缘细线悬挂在两金属极板中间,则(  )
A.乒乓球的左侧感应出负电荷
B.乒乓球受到扰动后,会被吸在左极板上
C.乒乓球共受到电场力、重力和库仑力三个力的作用
D.用绝缘棒将乒乓球拔到与右极板接触,放开后乒乓球会在两极板间来回碰撞

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