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7.关于电磁波的下列说法,不正确的是(  )
A.可见光的实质也是一种电磁波,红光波长最短
B.不同波长的电磁波,波长越小其频率越高
C.电磁波是横波
D.电磁波不可能发生干涉衍射现象

分析 均匀变化的磁场能够在空间产生恒定的电场,周期性变化的磁场在空间产生周期性变化的磁场,电磁波是横波;电磁波具有波的一切特性,能够发生干涉、衍射和偏振现象.

解答 解:A、可见光的实质也是一种电磁波,γ射线的波长最短,故A错误;
B、根据$f=\frac{c}{λ}$,可知,不同波长的电磁波,波长越小其频率越高;故B正确;
C、变化的电场与变化磁场形成电磁波,电磁波是横波,故C正确;
D、电磁波具有波的一切特性,能够发生干涉、衍射和偏振现象,故D错误;
本题选择不正确的,故选:AD.

点评 本题考查了电磁波的产生机理和传播特性,注意电磁波形成条件,及周期性变化与均匀变化的区别,理解波长与频率的关系,知道电磁波中波长最长与频率最高的.

练习册系列答案
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18.一辆汽车沿平直公路行驶,开始以2m/s的速度行驶了全程的$\frac{1}{4}$,接着又以3m/s的速度行驶了剩下的路程,则全程的平均速度等于(  )
A.2.4m/sB.2.5m/sC.2.6m/sD.2.7m/s

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18.如图甲所示,光滑水平面上的O处有一质量为m=2kg物体.物体同时受到两个水平力的作用,F1=4N,方向向右,F2的方向向左,大小如图乙所示,s为物体相对O的位移.物体从静止开始运动,问:
(1)当位移为s=0.5m时物体的加速度多大?
(2)物体在s=0到s=2m内什么位置物体的速度最大?最大速度为多少?

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15.如图所示是一质点做直线运动的v-t图象.质点在0~2s内做匀加速直线运动,加速度2m/s2;在2s~4s内做匀速直线运动,加速度为0m/s2;在4s~5s内做匀减速直线运动,加速度为-4m/s2;在5s~6s内做匀加速直线运动,加速度为-4m/s2

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2.在广场游玩时,一小孩将一充有氢气的气球用细绳系于一个小石块上,并将小石块置于水平地面上,如图所示.若水平方向上的风速逐渐增大(设空气密度不变),则下列说法中正确的是(  )
A.细绳的拉力逐渐增大
B.地面受到小石块的压力不变
C.小石块滑动前受到地面施加的摩擦力逐渐增大,滑动后受到的摩擦力不变
D.小石块有可能连同气球一起被吹离地面

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12.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中:
(1)为了探究加速度与力的关系,应保持质量不变;为了直观地判断加速度a与力F的数量关系,应作出a-F图象(选填“a-F”或“$a-\frac{1}{F}$”).
(2)为了探究加速度与质量的关系,应保持力不变;为了直观地判断加速度a与质量m的数量关系,应作$a-\frac{1}{m}$图象(选填“a-m”或“$a-\frac{1}{m}$”).
(3)图为某同学在实验中打出的一条纸带,电火花计时器工作电源是220伏的交流电源(填“直流”或“交流”),当电源的频率为50Hz时,每隔0.02秒打一个点.
(4)图中给出了电火花计时器在纸带上打出的一些计数点,相邻的两个计数点间还有4个点没有画出,相邻的两个计数点间的距离如图中所标.

①认为某段时间内的平均速度等于这段时间中间时刻的速度,则打计数点1、3时小车对应的速度分别为:ν1=0.36m/s,ν3=0.43m/s,(小数点后保留二位)
②据此可求出小车从1到3计数点内的平均加速度为a=0.38m/s2

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19.由三颗星体构成的系统,忽略其他星体对它们的作用,存在着一种运动形式:三颗星体在相互之间的万有引力作用下,分别位于等边三角形的三个顶点上,围绕某一共同的圆心O在三角形所在平面内做相同角速度的圆周运动,若A星体质量为2m,B、C两星体的质量均为m,三角形的边长为a,求:
(1)C星体的轨道半径R
(2)三个星体做圆周运动的周期T.

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16.某中学正在举行班级对抗赛,张明明同学是短跑运动员,在百米竞赛中,测得他在5s末的速度为10.4m/s,10.50s末到达终点的速度为10.8m/s,则他在全程中的平均速度为(  )
A.10.8 m/sB.10.4 m/sC.10 m/sD.9.52m/s

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17.在韩国仁川亚运会上,中国队韦永丽以11秒48夺得田径项目女子100米金牌.假设通过仪器绘出的韦永丽从起点到终点的v-t图象如图所示,由此可知(  )
A.图中时间轴上t1=11.00sB.韦永丽的平均速度为10m/s
C.韦永丽的最大速度可能大于10m/sD.图象与横轴所围面积一定等于100m

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