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1.任何一项重大技术都需要经过长期的酝酿,在理论和实验上取得突破,继而才转化为技术成果.如激光技术的应用:1917年爱因斯坦提出光的受激理论,至1960年才制成第一台激光器,迄今,激光技术已在基础科学、军事、通信、医学、工业、生物工程、生产领域和日常生活等各个方面起着重要而显著的作用.激光被誉为20世纪的“世纪之光”.

分析 根据激光理论的发展以及激光技术的发展历程来解答即可.

解答 解:在激光理论的发展历程中,:1917年 爱因斯坦 提出光的受激理论,至1960年才制成第一台激光器,迄今,激光技术已在基础科学、军事、通信、医学、工业、生物工程、生产领域和日常生活等各个方面起着重要而显著的作用.激光被誉为20世纪的“世纪之光”.
故答案为:爱因斯坦,世纪之光

点评 激光相干性好,平行度好、亮度高等特点,激光在生产与生活中有很多应用,掌握激光技术的发展历程是正确解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,金属杆ab在两平行的金属导轨上滑行,变压器两线圈绕向如图所示,若使电流计中电流向下,则ab杆的运动方向可能是(  )
A.向左匀速运动B.向右匀速运动C.向右匀加速运动D.向右匀减速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,带电粒子仅在电场力作用下,从电场中a点以初速度v0进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到b点,实线是电场线,下列说法正确的是(  )
A.粒子在a点的加速度比在b点的加速度大
B.从a到b过程中,粒子的电势能不断减小
C.无论粒子带何种电,经b点时的速度总比经a点时的速度大
D.电场中a点的电势一定比b点的电势高

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.关于平抛运动的性质,以下说法中正确的是(  )
A.变加速运动B.匀变速运动
C.匀速率曲线运动D.可能是两个匀速直线运动的合运动

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.现有一个一定厚度的圆盘,它可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动. 当圆盘的转动快慢发生改变时,我们可以定义:角速度的变化量△ω与对应时间△t的比值为角加速度β(即β=).用电磁打点计时器(所接交流电的频率为50Hz)、复写纸、毫米刻度尺、游标卡尺、纸带(不计厚度)来完成下述实验:
①如图甲所示,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔,然后固定在圆盘的侧面,当圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上;
②接通电源,打点计时器开始打点,启动控制装置使圆盘匀加速转动;
③经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量.

(1)用20分度的游标卡尺测得圆盘的直径如图乙所示,圆盘的直径d为60.00 mm.
(2)如图丙所示,纸带上A、B、C、D…为计数点,相邻两计数点间有四个点未画出,则打下计数点D时,纸带运动的速度大小为0.389 m/s,圆盘此时转动的角速度为13.0 rad/s,纸带运动的加速度大小为0.593m/s2,圆盘转动的角加速度大小为19.8 rad/s2.(计算结果保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.在制作精密电阻时,为了消除使用过程中由于电流的变化而引起的自感现象,采用图所示的双线绕法,其理由是(  )
A.电路中电流变化时,两股导线中产生的自感电动势互相抵消
B.电路中电流变化时,两股导线中产生的感应电流互相抵消
C.电路中电流变化时,两股导线中产生的磁通量互相抵消
D.电路中电流变化时,电流的改变量互相抵消

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.正弦交流电U=50sin314t(V),加在一氖管两端,已知氖管两端电压达到25$\sqrt{2}$V时才开始发光,则在给此氖管通电10min内实际发光时间和发光的次数为(  )
A.5min,3×104B.2min,3×104C.5min,6×104D.2min,6×104

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,在半径为R的圆形区域内,有匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直于圆平面(未画出).一群比荷为α的负离子体以相同速率V0(较大),由P点在纸面内向不同方向射入磁场中,发生偏转后,又飞出磁场,则下列说法正确的是(  )
A.离子飞出磁场时的动能一定相等
B.离子在磁场中运动的半径一定相等
C.沿着PQ方向射入的离子飞出时偏转角最大
D.由Q点飞出的离子在磁场中运动的时间最长

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生的感应电动势e随时间t的变化规律如图所示,下列说法正确的有(  )
A.t1时刻线圈位于中性面B.t2时刻通过线圈的磁通量最大
C.电动势的有效值为$\frac{{E}_{m}}{\sqrt{2}}$D.t1时刻磁通量变化率最大

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