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9.下列哪项内容不是利用激光平行度好的特点(  )
A.精确测距B.精确测速C.读取高密光盘D.焊接金属

分析 利用激光平行度好的特点可以进行激光准直、激光测距等.

解答 解:A、激光属于电磁波,利用激光平行度好的特点可以测量距离,故A不符合题意,错误;
B、激光属于电磁波,利用激光平行度好的特点可以精确测速,故B不符合题意,错误;
C、读取高密光盘是利用激光的相干性好的特点,故C正确;
D、焊接金属是利用激光的能量高的特点,故D正确;
本题选择不是利用激光平行度好的特点的,故选:CD.

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;掌握基础知识是正确解题的关键.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.有两个力,它们的合力为O.现把其中一个向东的6N的力改为向南(大小不变).它们的合力大小、方向如何?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.通过《探究弹簧弹力与弹簧伸长长度的关系》实验,我们知道在弹性限度内,弹簧弹力F的大小与弹簧的伸长(或压缩)量x成正比,并且不同的弹簧,其劲度系数不同.已知一根原长为L0、劲度系数为k1的长弹簧A,现把它截成长为$\frac{2}{3}$L0和$\frac{1}{3}$L0的B、C两段,设B段的劲度系数为k2,C段的劲度系数为k3,关于k1、k2、k3的大小关系,同学们做出了如下猜想.
甲同学:既然是同一根弹簧截成的两段,所以,k1=k2=k3
乙同学:弹簧越短劲度系数越大,所以,k1<k2<k3
丙同学:弹簧越长劲度系数越大,所以,k1>k2>k3
①为了验证猜想,可以通过实验来完成.实验所需的器材除铁架台外,还需要的器材有刻度尺、已知质量且质量相等的钩码.
②简要实验步骤如下,请完成相应填空.
a.将弹簧A悬挂在铁架台上,用刻度尺测量弹簧A的长度L0
b.在弹簧A的下端挂上钩码,记下钩码的个数(如n个)并用刻度尺测量弹簧的长度L1
c.由F=mg计算弹簧的弹力;由x=L1-L0计算出弹簧的伸长量.由k=$\frac{F}{x}$计算弹簧的劲度系数;
d.改变钩码的个数,重复实验步骤b、c,并求出弹簧A的劲度系数k1的平均值;
e.按要求将弹簧A剪断成B、C两段,重复实验步骤a、b、c、d.分别求出弹簧B、C的劲度系数k2、k3的平均值.比较k1、k2、k3得到结论.
③图是实验得到的图线.根据图线得出弹簧的劲度系数与弹簧长度有怎样的关系?弹簧的劲度系数与长度成反比.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,带电小球A、B的电荷分别为QA、QB,OA=OB,都用长L的丝线悬挂在O点.静止时A、B相距为d.为使平衡时AB间距离减为$\frac{d}{2}$,可采用以下哪些方法(  )
A.将小球B的质量都增加到原来的2倍
B.将小球B的质量增加到原来的8倍
C.将小球B的电荷量都减小到原来的一半
D.将小球A、B的电荷量都减小到原来的一半,同时将小球B的质量增加到原来的2倍

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4.一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,圆盘加速转动时,把角速度的增加量△ω与对应时间△t的比值定义为角加速度β(即β=$\frac{△ω}{△t}$).我们用电磁打点计时器(所接交流电的频率为50Hz)、复写纸、米尺、游标卡尺、纸带来完成下述实验:
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半径如图乙所示,圆盘的半径r为6.000cm;
(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,圆盘转动的角速度为6.48rad/s,纸带运动的加速度大小为0.600m/s2,圆盘转动的角加速度大小为10.0rad/s2.(保留三位有效数字)

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14.在远距离输电时,若输送的功率不变,则输送导线上损失的功率大小与(  )
A.输电导线上电压降的平方成反比B.输电导线上电压降的平方成正比
C.输送电压的平方成正比D.输送电压的平方成反比

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1.自由中子是不稳定的,它能自发地发生放射性衰变,衰变方程是:${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{1}^{1}$H+X+$\overline{v}$e其中$\overline{v}$e是反电子中微子(不带电的质量很小的粒子),它的半衰期是900s.下列说法中正确的是(  )
A.自由中子的衰变是β衰变,X是电子
B.有20个自由中子,半小时后一定剩下5个中子未发生衰变
C.衰变过程遵守动量守恒定律
D.衰变过程有质量亏损,所以能量不守恒

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18.如图所示,一个质量为M=2kg的物体(可视为质点),从一斜面轨道上由静止滑下,斜面高为h=0.8m,长为l=1.0m,到达底面时经一小段光滑圆弧恰好进入与圆弧轨道底端相切的水平传送带,小圆弧长度可忽略不计.传送带上表面由一电动机带动作匀速向左运动,速度大小为v=3m/s,已知物块与斜面和物块与传送带间的动摩擦系数均为μ=0.1,两皮带之间的距离为L=6m,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)物块在斜面上滑动的加速度大小;
(2)物块将从传送带的哪一端离开传送带?
(3)若传送带匀速向右,速度大小不变,物块凑够滑上传送带到离开传送带要经过多少时间?

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7.如图所示,真空中水平放置的两个相同极板Y和Y'长为L,相距d,足够大的竖直屏与两板右侧相距b.在两板间加上偏转电压U,一束质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力)从两板左侧中点A以初速度v0沿水平方向射入电场且能穿出.
(1)求粒子打到光屏时的速度大小;
(2)求粒子从刚射入电场到打到光屏过程竖直方向的位移.

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