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8.以下物理学知识的相关叙述,其中正确的是(  )
A.用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的偏振
B.变化的电场周围不一定产生变化的磁场
C.狭义相对论认为,在惯性参照系中,光速与光源、观察者间的相对运动无关
D.在“用单摆测重力加速度”的实验中,测量n次全振动的总时间时,计时的起始位置应选在小球运动到最低点时为宜

分析 用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象.
变化的电场产生磁场,均匀变化的电场产生恒定的磁场;
根据光速不变原理得狭义相对论认为:在惯性参照系中,光速与光源、观察者间的相对运动无关;
在“用单摆测重力加速度”的实验中,计时的起始位置应选在小球运动到最低点时为宜.

解答 解:A、用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象.故A错误;
B、根据麦克斯韦电磁理论可知均匀变化的电场产生恒定的磁场.故B正确.
C、根据光速不变原理得狭义相对论认为:在惯性参照系中,光速与光源、观察者间的相对运动无关,故C正确;
D、在“用单摆测重力加速度”的实验中,计时的起始位置应选在小球运动到最低点时为宜.故D正确;
故选:BCD.

点评 此题考查狭义相对论的假设,麦克斯韦的电磁理论,物体作简谐运动的条件和在波的干涉.题目虽小但综合性很强,要注意掌握.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,边长为L,电流为I的单匝正方形线圈,平行于磁场方向,放入磁感应强度为B的匀强磁场中,线圈可绕OO′轴转动线圈在图示位置时(  )
A.ab边受到的安培力为BIL
B.ad边受安培力方向垂直纸面向外
C.线圈受到安培力力矩为BIL2,使线圈逆时针方向(俯视)转动
D.线圈受到安培力力矩为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.地球到太阳的距离为水星到太阳距离的2.6倍,那么地球和水星绕太阳运动的线速度之比是多少(设地球和水星绕太阳运动的轨道为圆)?

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16.如图所示,将一个原来不带电的验电器放在一个带正电的金属球附近,发现验电器的箔片会张开,则下列说法,正确的是(  )
A.验电器的箔片带负电
B.验电器的小球上带负电
C.若用一个金属网罩把验电器罩住,则验电器的箔片将合拢
D.若用导线连接验电器的小球和带正电的金属球,则验电器的箔片将完全闭合

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3.一水平长绳上系着一个弹簧和小球组成的振动系统,小球振动的固有频率为2Hz,现在长绳两端分别有一振源P、Q同时开始以相同振幅A上下振动了一段时间,某时刻两振源在长绳上形成波形如图,两列波先后间隔一段时间经过弹簧振子所在位置,观察到小球先后出现了两次振动,小球第一次振动时起振方向向上,且振动并不显著,而小球第二次则产生了较强烈的振动,则(  )
A.Q振源离振动系统较近
B.由Q振源产生的波先到达振动系统
C.有2个时刻绳上会出现振动位移大小为2A的点
D.由Q振源产生的波的波速较接近4m/s

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13.如图,在足够长的绝缘水平直线轨道上,B点正上方h处的P点固定电荷量为+Q的点电荷甲.一质量为m、电荷量为+q的物块乙(可视为质点),从轨道上的A点以初速度v0沿轨道向右运动,当运动到B点时速度为v,到C点时速度正好减为零,已知点电荷甲产生的电场在A点的电势为φ(取无穷远处电势为零),PA连线与水平轨道的夹角为60°.AB=BC,物块乙与水平直线轨道的动摩擦因数为μ,静电力常数为k,由此可得(  )
A.物块乙在A点时静电力功率的绝对值为$\frac{3kQq}{{8{h^2}}}{v_0}$
B.物体乙从A点运动到B点克服摩擦力做的功Wf=$\frac{1}{3}$mv02
C.点电荷+Q产生的电场在B点的电势φB=$\frac{m}{4q}$(v02-2v2)+φ
D.物体乙从B点运动到C点过程中电势能减少,到C点时电势能减为零

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20.如图所示,线圈abcd的面积是0.05m2,共200匝;线圈总电阻r=1Ω,外接电阻R=9Ω,匀强磁场的磁感应强度B=$\frac{1}{π}$T,线圈以角速度ω=100π rad/s匀速转动.
(1)若线圈经图示位置时开始计时,写出线圈中感应电动势瞬时值的表达式;
(2)求通过电阻R的电流有效值.

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17.关于平抛运动,以下说法正确的是(  )
A.平抛运动是匀变速曲线运动
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C.平抛运动空中飞行时间只由由初速度决定
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18.光滑平行导轨MN和PQ与水平面夹角为θ,上端连接,导轨平面和磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨间距为L,电阻不计.质量为m的金属棒ab始终与导轨保持垂直接触且从静止开始下滑,ab接入电路的部分电阻为R,经过时间t流过棒ab的电流为I,金属棒的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中(  )
A.ab棒运动的平均速度大于$\frac{v}{2}$
B.此过程中电路中产生的焦耳热为Q=I2Rt
C.金属棒ab沿轨道下滑的最大速度为$\frac{mgsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$
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