A. | 摆钟偏快时可缩短摆长进行校准 | |
B. | 火车呜笛向我们驶来时,我们听到的笛声频率将比声源发声的频率高 | |
C. | 拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度 | |
D. | 要有效的发射电磁波,振荡电路必须采用开放电路且要有足够高的振荡频率 | |
E. | 光从水中射入玻璃中,发现光线偏向法线,则光在玻璃中传播速度一定小于在水中的传播速度 |
分析 A、根据单摆周期公式,即可求解;
B、当间距变小时,接收频率高于发出频率,当间距变大时,接收频率低于发出频率;
C、镜头前加一个偏振片以减弱反射光的强度;
D、为了有效向外辐射电磁波,振荡电路必须采用开放电路,同时提高振荡频率;
E、光线偏向法线,则折射率大,从而由c=nv,可知,光在玻璃中传播速度的大小.
解答 解:A、摆钟偏快时,说明周期偏小,若要周期变大,则可伸长摆长进行校准,故A错误;
B、火车鸣笛向我们驶来时,间距变小,则我们听到的笛声频率将比声源发声的频率高,故B正确;
C、拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片,以反射光发生干涉,减弱反射光的透射,故C错误;
D、为了有效向外辐射电磁波,振荡电路必须采用开放电路,同时提高振荡频率,故D正确;
E、光从水中射入玻璃中,发现光线偏向法线,则该光的折射率大,由c=nv,可知,光在玻璃中传播速度一定小于在水中的传播速度,故E正确;
故选:BDE.
点评 考查单摆的周期公式,注意搞清如何校准的方法,掌握多普勒效应现象的应用,注意接收频率与发出频率的关系,理解光的偏振原理,知道在相对论里,达到高速时,长度才缩短,注意是沿着速度的方向的,最后掌握光的折射定律的内容,及折射率的含义.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 受到向心力为mg-m$\frac{{v}^{2}}{R}$ | B. | 受到的摩擦力为μm$\frac{{v}^{2}}{R}$ | ||
C. | 受到的摩擦力为μ(mg+m$\frac{{v}^{2}}{R}$) | D. | 受到的合力方向斜向左上方 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从微观角度看,气体压强的大小跟两个因素有关:一个是气体分子的最大速率,另一个是分子的数目 | |
B. | 各个分子的运动都是无规则的、带有偶然性的,但大量分子的运动却有一定的规律 | |
C. | 当分子间相互作用表现为斥力时,分子间距离越大,则分子势能越大 | |
D. | 物体吸收热量同时对外做功,内能可能不变 | |
E. | 氢气和氮气的温度相同时,它们分子的平均速率不同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 以卵击石,石头没损伤而鸡蛋破了,是因为鸡蛋对石头的作用力小于石头对鸡蛋的作用力 | |
B. | 在处于完全失重的状态下的太空舱中,仍然可以用弹簧测力计测出物体所受重力 | |
C. | 摩擦力的大小一定与相应的正压力成正比 | |
D. | 根据牛顿第一定律可得,力是改变物体速度的原因 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A、B两点的场强相同 | |
B. | A点的场强大小为$\frac{{\sqrt{3}kq}}{a^2}$ | |
C. | A、B两点电势相等 | |
D. | 将一正电荷从A点移动到B点,电场力做正功 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 地面对物体M的摩擦力大小相同 | |
B. | 地面对物体M的支持力总小于(M+m)g | |
C. | 地面对物体M的摩擦力先向右后向左 | |
D. | 地面对物体M的摩擦力先向左后向右 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 伽利略测定了铜球运动的位移与时间,进而得出了速度随位移均匀增加的结论 | |
B. | 铜球在斜面上运动的加速度比自由落体下落的加速度小,所用时间长得多,时间容易测量 | |
C. | 若斜面长度一定,铜球从顶端滚动到底端所需时间随倾角的增大而增大 | |
D. | 若斜面倾角一定,铜球沿斜面运动的位移与所用时间成正比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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