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6.用灵敏的红外探测器吸收远处物体发出的红外线,然后用电子电路对信号进行处理,可以得知被测对象的形状及温度、湿度等参数.这就是红外线遥感技术.利用这种技术可以在飞机或人造地球卫星上勘测地热、寻找水源、监测森林灾情、估计农作物的长势或收成,它在军事上的应用也十分重要.

分析 根据红外线遥感技术的定义以及用途分析即可.

解答 解:一切物体,包括大地、云雾、人体、飞机和车船,都在不停地辐射红外线,并且不同的物体辐射的红外线的波长和强度不同,利用灵敏的红外线探测器吸收物体发出的红外线,然后用电子仪器对接受到信号进行处理,就可以察知被探物体的特征,这种技术就叫做红外线遥感技术,利用红外线遥感技术,可以在飞机或卫星上勘测地热、寻找水源、监测森林灾情、估计农作物的长势或收成、预报台风和寒潮等.红外线遥感技术的应用正在迅速发展中.
故答案为:红外线遥感技术;勘测地热、寻找水源、监测森林灾情、估计农作物的长势或收成.

点评 本题属于常识题,要求同学们掌握红外线遥感技术的原理,明确其有哪些用途等等,难度不大.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

16.如图所示,某实验小组同学利用DIS实验装置研究支架上力的分解.A、B为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负.A连接质量不计的细绳,可沿固定的板做圆弧形移动.B固定不动,通过光滑铰链连接长0.3m的杆.将细绳连接在杆右端O点构成支架.保持杆在水平方向,按如下步骤操作:
①测量绳子与水平杆的夹角∠AOB=θ
②对两个传感器进行调零
③用另一根绳在O点悬挂一个钩码,记录两个传感器的读数
④取下钩码,移动传感器A改变θ角
重复上述实验步骤,得到表格.
F1/N1.0010.5801.002
F2/N-0.868-0.2910.865
θ30°60°150°
(1)根据表格数据,A传感器对应的是表中力F1(填“F1”或“F2”),钩码质量为0.05kg.(g取10m/s2,保留一位有效数字)
(2)本实验中多次对传感器进行调零,对此操作说明正确的是C
A.因为事先忘记调零
B.何时调零对实验结果没有影响
C.为了消除横杆自身重力对结果的影响
D.可以完全消除实验的误差.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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(1)假设宇航员在超重状态下载荷值的最大值为K=7,飞船带着宇航员竖直向上发射时的加速度a的最大值为多少?(已知地球表面的重力加速度g=10m/s2.)
(2)“神舟”六号飞船发射成功后,进入圆形轨道稳定运行,运转一圈的时间为T,地球的半径为R,表面的重力加速度为g,万有引力常量为G,试求这一圆形轨道距离地面的高度H.(用R、g、T、G表示)

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1.下面关于万有引力的说法中正确的是(  )
A.万有引力是普遍存在于宇宙空间中所有具有质量的物体之间的相互作用
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C.万有引力对质量大的物体适用,对质量小的物体不适用
D.当两个物体间距为零时,万有引力将无穷大

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11.介质甲对空气的临界角为45°,介质乙对空气的临界角为60°,则光在介质甲、乙中的传播速度之比为2:$\sqrt{6}$.

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18.如图所示,由斜面AB和圆弧BCD组成的轨道在竖直平面内,AB和BCD刚好在B点相切,斜面AB长L=1m,倾角θ=53°,圆轨道半径R=0.2m,直径CD与水平面垂直,一质量m=0.1kg的小球(可视为质点)从斜面顶端A点由静止释放,取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.
(1)若轨道光滑,求小球滑到斜面底端B时的速度大小vB以及到最低点C时对圆轨道的压力大小FC
(2)若轨道粗糙,且小球到达圆弧最高点D时对轨道压力恰好为零,求小球从A点运动到D点的过程中克服阻力做的功Wf

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示为做直线运动质点的v-t图象,设开始时质点在坐标原点,则(  )
A.t=t1时,质点离开原点的位移最大
B.t=t2时,质点离开原点的位移为负
C.0到t1和t3到t4这两段时间里质点的加速度方向相同
D.t1到t2和t3到t4这两段时间里质点的加速度方向相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.把质量是0.1kg的小球放在竖立的轻质弹簧上,并把球往下按至A的位置,如图甲所示.迅速松手后,弹簧把球弹起,球升至最高位置C(图丙),途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态(图乙).已知B、A的高度差为0.1m,C、B的高度差为0.2m,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2.可知(  )
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D.由状态甲至状态乙,弹性势能全部转化为动能

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