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15.下列说法正确的是(  )
A.眼镜镜片的表面镀有增透膜是为了减小镜片的折射率
B.用照相机拍摄较小物体时,物体的边缘轮廓模糊,这是光的衍射现象
C.全息照相的工作原理应用了光的全反射
D.为了更有效地发射电磁波,应该采用波长较长的电磁波发射

分析 光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象.边缘轮廓模糊,是光的衍射现象;全息照片则是利用光的干涉来制成的;频率越高的,电磁波发射能力越强.

解答 解:A、光学镜头上的增透膜是利用光的薄膜干涉现象增大通透光,故A错误;
B、用照相机拍摄较小物体时,物体的边缘轮廓模糊,说明偏离原来直线方向传播,这是光的衍射现象.故B正确;
C、全息照相的工作原理应用了光的干涉,故C错误;
D、频率越高的,电磁波发射能力越强;为了更有效地发射电磁波,应该采用波长较短的,即频率较高的电磁波发射.故D错误;
故选:B

点评 本题考查对常见有光学现象产生原因的了解.要注意明确光学现象在生产生活中的应用原理,理解干涉、衍射及折射的区别.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,两板间有一个带负电的试探电荷固定在P点.静电计的金属球与电容器的负极板连接,外壳接地.以E表示两板间的场强,φ表示P点的电势,EP表示该试探电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角.若保持负极板不动,将正极板缓慢向右平移一小段距离(静电计带电量可忽略不计),各物理量变化情况描述正确的是(  )
A.E增大,φ降低,EP减小,θ增大B.E不变,φ降低,EP增大,θ减小
C.E不变,φ升高,EP减小,θ减小D.E减小,φ升高,EP减小,θ减小

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.甲、乙两列振幅不等的连续简谐横波在同一绳上相向传播,t=0时的波形图如图所示,则x=0.2cm处质点开始振动时的运动方向+y(选填“-y”、“+y”、“可能-y或+y”)方向,两列波相遇区域会(选填“会”、“不会”、“可能会”)发生干涉现象.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.在水平方向的匀强磁场中,有一正方形闭合线圈绕垂直磁感线的轴匀速转动,已知线圈的匝数为n=100匝,边长为20cm,电阻为10Ω,转动频率f=50Hz,磁场的磁感应强度为0.5T.求:
(1)外力驱动线圈匀速转动的功率;
(2)线圈从转到中性面开始计时,当线圈平面转至与中性面的夹角为30°时,线圈产生的感应电动势及感应电流的瞬时值大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示,平面直角坐标系xOy的第一、三象限分布着垂直于纸面向里和向外的匀强磁场,磁感应强度大小相等,MON是圆心角为90°的扇形导线框,圆心在坐标原点O处,导线框在纸面内.在t=0时刻,线框从图示位置开始绕垂直于纸面、且过O点的轴逆时针匀速转动,以逆时针方向为线框中感应电流的正方向,在转动一周的过程中,如图能正确反应线框内感应电流随时间变化的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.某同学把电流表、干电池E和一个变阻器R串联后,两端连接两支测量表笔,做成了一个测量电阻的简易装置,如图所示,其中电流表的量程为10mA.
(1)保持变压器R滑片在其位置不变,两表笔直接接触时,电流表的读数为5.0mA;两表笔与300Ω的电阻相连时,电流表的读数为2.0mA,则该简易装置的内阻是200Ω,电源电动势大小是1V,
(2)为了使两表笔直接接触时电流表满偏,需要減小 (填写“增大”或者“減小”)变压器R的阻值.当调整完毕后表盘上8mA刻度线对应的电阻刻度值是25Ω.
(3)用调整好的简易装置测阻值为R的电阻时,通过表头的电流为I,表针相对于电流表表盘的零刻度线转过的角度为θ,下图为θ与I或R的关系图象,可能正确的是AD(选填图象下的字母).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.物理学的发展,促进了科学技术的进步,在物理学理论建立的过程中,有许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是(  )
A.法拉第首先引入了电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究
B.库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值
C.奥斯特发现了电流的磁效应,并发现了电磁感应现象
D.密立根提出了分子电流假说

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.2017年4月12日19时04分,中国“实践十三号”卫星在西昌卫星发射中心由长征三号乙运载火箭成功发射,它的另外一个名字是中星十六号,“实践十三号”是我国首颗高通量通信卫星,通信总容量为20Gbps,通信总容量超过了之前我国研制的所有通信卫星容量的总和,下列说法正确的是(  )
A.发射“实践十三号”卫星的速度必须大于第二宇宙速度
B.在绕地球做圆周运动的轨道上,卫星周期与卫星质量有关
C.如图所示,两颗工作卫星均绕地球顺时针做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻两颗工作卫星分别位于同一轨道上的A、B两位置,甲向后喷气就一定能追上卫星乙
D.卫星甲由A位置运动到B位置所需的时间为$\frac{πr}{3R}$$\sqrt{\frac{r}{g}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,在距离水平地面h=1.0m的虚线的上方有一个方向垂直于纸面水平向内的匀强磁场.正方形线框abcd的边长L=0.2m,质量m=0.1kg,电阻R=0.04Ω.开始垂直地面直立,某时刻对线框施加竖直向上的恒力F=2N,且ab边进入磁场时线框恰好做匀速运动.当线框全部进入磁场后,立即撤去外力F,线框继续上升一段时间后开始下落,最后落至地面.整个过程线框没有转动,线框平面始终处于纸面内,g取10m/s2.求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(2)线框从开始进入磁场运动到最高点所用的时间;
(3)线框落地时的速度的大小.

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