【题目】关于多普勒效应的叙述,下列说法正确的是( )
A.产生多普勒效应的原因是波源频率发生了变化
B.产生多普勒效应的原因是观察者和波源之间发生了相对运动
C.甲乙两列车相向行驶,两车均鸣笛,且所发出的笛声频率相同,乙车中的某旅客听到的甲车笛声频率低于他所听到的乙车笛声频率
D.来自某遥远星系上的某种原子光谱,与地球上同种原子的光谱相比较,光谱中各条谱线的频率均变小,说明该星系正在远离我们而去
【答案】BD
【解析】
A.多普勒效应说明观察者与波源有相对运动时,接收到的波频率会发生变化,但波源的频率不变,故A错误;
B.产生多普勒效应的原因是观察者和波源之间发生了相对运动,故B正确;
C.甲乙两列车相向行驶,两车均鸣笛,且所发出的笛声频率相同,乙车相对与甲车在靠近甲车,所以乙车中的某旅客听到的甲车笛声频率变大,而乙车中的旅客与乙车相对静止,所以他所听到的乙车笛声频率不变,故C错误;
D.来自于遥远星系上的某种原子光谱,与地球上同种原子的光谱相比较,光谱中各条谱线的频率均变小,根据多普勒效应特点,说明该星系正在远离我们而去,根据
可知光谱中各条谱线的波长均变长(称为哈勃红移),故D正确。
故选BD。
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【题目】如图甲所示是一火警报警器的部分电路示意图,其中R2为半导体热敏材料制成的传感器,其电阻随温度t变化的图线如图乙所示,电流表为值班室的显示器,a、b之间接报警器,当传感器R2所在处出现火情时,显示器的电流I和报警器两端的电压U的变化情况是( )
A.I变大,U变大B.I变大,U变小
C.I变小,U变大D.I变小,U变小
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【题目】如图,一演员表演飞刀绝技,由O点先后抛出完全相同的三把飞刀,分别垂直打在竖直木板上M、N、P三点.假设不考虑飞刀的转动,并可将其看做质点,已知O、M、N、P四点距离水平地面高度分别为h、4h、3h、2h,以下说法正确的是( )
A. 三把刀在击中板时动能相同
B. 三次飞行时间之比为
C. 三次初速度的竖直分量之比为3:2:1
D. 设三次抛出飞刀的初速度与水平方向夹角分别为θ1、θ2、θ3,则有θ1>θ2>θ3
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【题目】一架飞机水平地匀速飞行,从飞机上每隔1s释放一个铁球,先后共放4个,若不计空气阻力,则4个球( )
A.任何时刻总是排成抛物线
B.飞机上的人看来铁球在空中做自由落体运动
C.在空中任何时刻总在飞机下方排成竖直的直线,它们的落地点是等间距的
D.在空中相邻两个球的间距是保持不变的
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【题目】如图A、B、C三个物块放在水平的圆盘上,它们的质量关系是mA=2mB=2mC,它们与转轴的距离的关系是2rA=2rB=rC,三个物块与圆盘表面的动摩擦因数都为μ,且它们与圆盘间的最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,当圆盘转动时,A、B、C都不滑动,则( )
A.C的向心加速度最大
B.B的摩擦力最小
C.当圆盘转速增大时,B比A先滑动
D.当圆盘转速增大时,C比B先滑动
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【题目】如图所示,圆管构成的半圆形轨道竖直固定在水平底面上,轨道半径R,MN为直径且与水平面垂直,直径略小于圆管内径的小球A以某速度冲进轨道,到达半圆轨道最高点M 时与静止于该处的质量为与A 相同的小球B 发生碰撞,碰后两球粘在一起飞出轨道,落地点距N 为 2R 。重力加速度为,忽略圆管内径,空气阻力及各处摩擦均不计,求
(1)粘合后的两球从飞出轨道到落地的时间;
(2) 小球 A 冲进轨道时速度v 的大小。
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【题目】如图所示,某玻璃砖的截面由半圆和正三角形组成,半圆的直径为d,正三角形的边长也为d,一束单色光从AB边的中点D垂直于BC射入玻璃砖中,结果折射光线刚好通过半圆的圆心O,光在真空中的传播速度为c,求:
①光在玻璃砖中传播的时间(不考虑光的反射).
②人射光线的方向不变,将光在AB面上的入射点下移,使折射光线刚好能照射到圆的底部,入射点沿AB移动的距离为多少?这时光束在圆的底部经玻璃砖折射后的折射角为多少?
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【题目】运用分子动理论的相关知识,判断下列说法正确的是( )
A.气体分子单位时间内和单位面积器壁碰撞的次数仅与温度有关
B.某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V0,则阿伏加德罗常数可表示为
C.生产半导体器件时需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,这可以在高温条件下利 用分子的扩散来完成
D.水流流速越快,说明水分子的热运动越剧烈,但并非每个水分子运动都剧烈
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【题目】如图,梯形小车a处于光滑水平面上,一弹性绳将小车a与竖直墙壁连接(松弛),a倾斜的上表面放有物块b,现给a和b向左的相同速度v0,在之后的运动过程中,a与b始终保持相对静止。则在弹性绳从伸直到长度最大的过程中( )
A.b对a的压力一直增大
B.b对a的摩檫力一直减小
C.b对a的作用力一直减小
D.b对a的作用力方向水平向左
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