A. | 我们在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,可以判断该星球正在离我们远去 | |
B. | 为了从高频电流中取出所携带的声音信号就要进行调制 | |
C. | 用光导纤维束传输图象和信息,这是利用了光的全反射原理 | |
D. | 根据麦充斯韦的电磁场理论,变化的电场一定可以产生电磁波 | |
E. | 利用红外摄影可以不受天气(阴雨、大雾等)的影响,因为红外线比可见光波长长,更容易绕过障碍物 |
分析 根据多普勒效应,由接收的频率的大小,从而可得波长的长短,从而可确定间距的远近;
将信号取下来,是解调;而加载信号是调制;
光导纤维是运用光的全反射原理;
根据麦克斯韦电磁场理论,变化的电场周围一定产磁场;
当波长越长,越容易发生衍射现象,从而即可各项求解.
解答 解:A、在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,根据c=λf,光速不变,则频率变小,由多普勒效应可知,当频率变小时,则两者间距增大,因此该星球正在距离我们远去,故A正确;
B、从高频电流中取出所携带的声音信号就要进行解调,而加载信号过程是调制,故B错误;
C、光导纤维束传输图象和信息,这是利用了光的全反射原理;故C正确;
D、根据麦克斯韦电磁场理论可知,变化的电场周围一定产磁场,不一定产生变化的磁场,若电场均匀变化,将产生稳定的磁场,故D错误;
E、因为红外线比可见光波长长,更容易发生衍射,则容易绕过障碍物;故E正确;
故选:ACE.
点评 考查光的全反射原理、掌握干涉与衍射的区别,注意影响稳定干涉与明显衍射的条件,及电磁波的传播及相对论等内容,同时掌握根据多普勒效应来确定间距的变化,要注意在学习中能准确掌握物理学史,并区别调制与解调的不同.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 各质点开始振动后的频率均为2Hz | |
B. | t=2s时刻,质点c、e的速度均为最大值 | |
C. | t=3s时刻,波恰好传播到质点f | |
D. | 在2s<t<3s这段时间内,质点b、d的速度先增大后减小 | |
E. | a点的振动表达式为x=10sin(πt)cm |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在整个下滑过程中,物体有可能脱离滑道 | |
B. | 物体经过P点时,速度的竖直分量为$\frac{4\sqrt{5}}{5}$v0 | |
C. | 由O运动到P点的时间等于$\frac{2{v}_{0}}{g}$ | |
D. | 物体经过P点时,速度的大小为$\sqrt{5}$v0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 稳定后传感器的示数一定为零 | B. | tan θ=$\frac{μ{F}_{1}}{{F}_{2}}$ | ||
C. | cot θ=$\frac{{F}_{1}}{μ{F}_{2}}$ | D. | cot θ=$\frac{{F}_{2}}{μ{F}_{1}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在图1俯视图中,线圈中感应电流沿顺时针方向 | |
B. | 线圈中没有感应电流,线圈做自由落体运动 | |
C. | 线圈有最大速度,线圈半径越大,最大速度越小 | |
D. | 线圈有最大速度越大,最大速度与线圈半径无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 频率关系是fa>fb>fc,波长关系是λa>λb>λc | |
B. | 三种单色光在真空中的传播速度关系是va<vb<vc | |
C. | 三种单色光在从某种介质以相同的入射角射向空气中时若b光发生全反射则c光一定发生全反射 | |
D. | 三种单色光通过同一双缝干涉装置产生的干涉条纹中c光的条纹间距最大 |
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