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8.以下关于光的说法正确的是(  )
A.光纤通信是利用了全反射的原理
B.太阳光是偏振光
C.当正在鸣笛的火车向着我们急驶而来时,我们听到汽笛声的音调变高,是多普勒效应
D.光的双缝干涉实验中,在光屏上的某一位置会时而出现明条纹时而出现暗条纹

分析 光纤通信利用了全反射现象;太阳光是自然光;根据多普勒效应可知,当两者间距变小时,则接收的频率变高;光的双缝干涉实验中,在光屏上的某一位置是明条纹一直是明条纹.

解答 解:A、在光纤通信中,是利用了全反射的原理,故A正确;
B、太阳光是自然光,因为自身是发光源,不是偏振光,故B错误;
C、当正在鸣笛的火车向着我们急驶而来时,我们听到汽笛声的音调变高是波的多普勒效应现象,间距变小,导致接收频率变高,故C正确;
D、光的双缝干涉实验中,在光屏上的某一位置是明条纹一直是明条纹,故D错误;
故选:AC.

点评 考查光的全反射应用,掌握多普勒效应现象原是,及接收频率的变化与间距的大小关系,注意自然光与偏振动光的区别,及理解干涉条纹不会交替出现.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.一质量为2kg的物体由于受到一个水平方向的恒力作用而在光滑水平面上运动,该物体在x轴方向、y轴方向的分速度分别如图甲、乙所示,则(  )
A.物体所受恒力大小为3N
B.物体的轨迹方程是y=$\frac{3}{32}$x2
C.物体在每1s内的速度增量为3m/s,且沿着轨迹曲线的切线方向
D.在第2s内,恒力对物体所做的功为36J

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示,一位滑雪者质量m=60kg,从竖直高度h=20m赛道顶端由静止滑下,若忽略滑雪者所受阻力,取g=10m/s2,求滑雪者由顶端滑到赛道底端的过程中;
(1)是由什么形式的能转化成什么形式的能;
(2)重力所做的功W;
(3)滑到底端时速度v的大小.

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16.如图所示为通过弹射器研究弹性势能的实验装置.光滑的$\frac{3}{4}$圆形轨道竖直固定于光滑水平面上,并置于E=$\frac{mg}{q}$的竖直向下的电场中(图中未画出),半径为R.弹射器固定于A处.某一次实验过程中弹射器射出一质量为m,带电量为+q的小球,恰能沿圆轨道内侧到达最髙点C,然后从轨道D处(D与圆心等高)下落至水平面.小球在运动过程中无电量损失,取重力加速度为g.下列说法正确的是(  )
A.小球从D处下落至水平面的时间为$\sqrt{\frac{R}{g}}$
B.小球至最低点B时对轨道压力为6mg
C.小球落至水平面时的动能为3mgR
D.释放小球前弹射器的弹性势能为5mgR

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图所示,S1、S2是两个相干波源,它们振动同步且振幅相同.实线和虚线分别表示在某一时刻它们所发出的波的波峰和波谷.关于图中所标的a、b、c、d四点,下列说法中正确的有(  )
A.该时刻a质点振动最弱,b、c质点振动最强,d质点振动既不是最强也不是最弱
B.b质点的位移始终大于a质点的位移
C.a质点的振动始终是最弱的,b、c、d质点的振动始终是最强的
D.再过$\frac{T}{4}$后的时刻a、b、c三个质点都将处于各自的平衡位置,因此振动最弱

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.一带电粒子在正电荷形成的电场中,由a到d的运动轨迹如图所示的abcd曲线,下列判断不正确的是(  )
A.粒子带正电
B.粒子通过a点时的速度比通过b点时小
C.粒子在a点受到的电场力比b点大
D.粒子在a点时的电势能比b点大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.实物粒子和光都具有波粒二象性.下列事实中突出体现粒子性的是(  )
A.电子束通过双缝实验装置后可形成干涉图样
B.人们利用慢中子衍射研究晶体的结构
C.β射线在云室中穿过会留下清晰的径迹
D.人们利用电子显微镜观测物质的微观结构

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17.声音在空气中传播的过程中,以下说法正确的是(  )
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.某学习小组利用图甲所示的实验装置探究动能定理,气垫导轨放置在桌面上,一端装有光滑的定滑轮,导轨上有一滑块,其一端与穿过电磁打点计时器的纸带相连,另一端有一拉力传感器通过细线经定滑轮与托盘连接,打点计时器使用的交流电源的周期为T,开始实验时,在托盘中放入适量砝码,用手托住托盘,接通电源待打点计时器稳定工作后松手,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列点.

(1)本实验存在一个重大的失误,该失误是:没有检验气垫导轨是否水平.
(2)若滑块的质量没有远大于托盘及砝码的总质量,对本实验没有影响(填“有”或“没有”).
(3)在正确规范操作后,得到一条点迹清晰的纸带如图乙所示,为了探究滑块所受的合力做的功与其动能变化之间的关系,实验时除了需要读出传感器的示数F和测出纸带上s1、s2、s3、s4的长度外,在下列物理量中还应测量的是C.
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(4)从打点计时器打下点C到打下点E的过程中,若动能定理成立,则F(s2+s3)=$\frac{1}{2}M(\frac{{s}_{3}+{s}_{4}}{2T})^{2}-\frac{1}{2}M(\frac{{s}_{1}+{s}_{2}}{2T})^{2}$.

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