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6.下列说法正确的是(  )
A.光的偏振特征说明光是横波
B.变化的磁场一定会产生变化的电场
C.做简谐运动的物体,在半个周期内回复力做功一定为零
D.用标准平面检查光学仪器表面的平整程度是利用了光的衍射现象
E.光的双缝干涉实验中,若仅将入射光从蓝光改为红光,则相邻亮条纹间距一定变大

分析 只有横波才能发生偏振动现象;
变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场;
标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用了光的干涉现象;
干涉实验中,若仅将入射光波长越短,则相邻亮条纹间距变小.

解答 解:A、光的偏振特征说明光是横波,故A正确;
B、电磁场理论:变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场,因此只有非均匀变化的磁场,才能产生非均匀变化的电场,而均匀变化的磁场,只能产生恒定的电场,故B错误;
C、依据动能定理,结合做简谐运动的物体位移及速度均有对称性,那么在半个周期内回复力做功一定为零,故C正确;
D、用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用了光的干涉现象,而不是衍射现象,故D错误;
E、光的双缝干涉实验中,光的双缝干涉条纹间距△x=$\frac{L}{d}$λ,若仅将入射光从蓝光改为红光,由于红光波长大于蓝光,则相邻亮条纹间距变大,故E正确;
故选:ACE.

点评 考查简谐运动中矢量大小对称性,注意矢量的方向性,理解干涉和衍射是波具有的特性,掌握横波与纵波的不同,理解干涉条纹间距公式的内容.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

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(1)分别求爆炸后瞬间A、B的速度大小;
(2)求弹簧弹性势能的最大值;
(3)分别求弹簧恢复到原长时B、C的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,倾角为30°的光滑斜面和光滑水平面AB平滑连接,在水平面B点右侧有一管形轨道,由一系列竖直光滑圆形轨道和动摩擦因数为0.3的水平粗糙轨道组成,圆形轨道的半径R=0.05m,C、D、E…等为圆形轨道和水平轨道的切点,其中AB=BC=CD=DE=…=4R,完全相同的物块a、b质量均为m=0.1kg,物块b静止在B点,物块a从斜面上距水平面高度为h=0.2的位置静止释放,以后的运动过程中,物块a、b的碰撞为弹性正碰,碰撞过程时间不计,物块进入管形轨道时无能量损失,物块稍小于管道内径,但远小于圆心轨道的半径,g=10m/s2,求:

(1)物块a释放后运动的总时间;
(2)物块b最终所停位置与C点的距离;(结果小数点后保留两位)
(3)若使物块b最终停在DE的中点,则物块a需的斜面上距水平面多高的位置释放.

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14.如图甲所示是中学物理实验室常用的感应起电机,它是由两个大小相等、半径为R的感应玻璃盘起电的,其中一个玻璃盘通过从动轮与手摇主动轮用皮带连接(如图乙所示).现玻璃盘以角速度ω2旋转.已知主动轮的半径为r1,从动轮的半径为r2.若转动时皮带不打滑,则摇把的转动角速度ω1为(  )
A.ω1=$\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}$ω2B.ω1=$\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}$ω2C.ω1=$\frac{R}{{r}_{2}}$ω2D.ω1=$\frac{R}{{r}_{1}}$ω2

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1.一平行板电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上充电完成后断开电源.若将云母介质移出,则电容器(  )
A.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大
B.极板上的电荷量不变,极板间的电场强度变大
C.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度不变
D.极板上的电荷量不变,极板间的电场强度不变

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.两个半圆形光滑轨道固定于竖直平面并相切于B点,半径R>r,P、Q为两轨道的最低点,轨道上端A、B、C三点位于同一水平面上,将两个相同的小球分别从B点由静止释放,到达P、Q两点时的角速度大小分别为ω1、ω2,对轨道的压力分别为N1、N2,则(  )
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A.增大入射光的强度,光电流增大
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15.如图所示是水平面上两列频率相同的波在某时刻的叠加情况,图中实线为波峰,虚线为波谷.已知两列波的振幅均为2cm,波速为2m/s,波长为8cm,E点是B、D和A、C连线的交点,下列说法中错误的是(  )
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C.E处质点是振动减弱的点
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14.如图,第一次,小球从粗糙的$\frac{1}{4}$圆形轨道顶端A由静止滑下,到达底端B的速度为v1,克服摩擦力做功为W1;第二次,同一小球从底端B以v2冲上圆形轨道,恰好能到达A点,克服摩擦力做功为W2,则(  )
A.v1可能等于v2
B.W1一定小于W2
C.小球第一次运动机械能变大了
D.小球第一次经过圆弧某点C的速率小于它第二次经过同一点C的速率

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