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16.下列说法中正确的是(  )
A.机械波的频率等于波源的振动频率,与介质无关
B.爱因斯坦狭义相对论指出,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的
C.微波炉中使用的微波的波长为微米数量级
D.物体做受迫振动时,驱动力的频率越高,受迫振动的物体振幅越大
E.宇宙红移现象表示宇宙正在膨胀,这可以用多普勒效应来解释.说明我们接收到的遥远恒星发出的光比恒星实际发光频率偏小.

分析 本题根据波的基本知识进行解答.机械波的频率等于波源的振动频率,与介质无关.微波的波长不是微米数量级.当驱动力频率等于物体固有频率时受迫振动的物体振幅最大.宇宙红移现象表示宇宙正在膨胀,可以用多普勒效应来解释.

解答 解:A、机械波的频率等于波源的振动频率,与介质无关,故A正确.
B、根据爱因斯坦狭义相对论基本原理知,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,故B正确.
C、微波炉中使用的微波的波长不是微米数量级,故C错误.
D、物体做受迫振动时,若驱动力的频率高于物体的固有频率,驱动力的频率越高,受迫振动的物体振幅越小,故D错误.
E、宇宙红移现象表示宇宙正在膨胀,这可以用多普勒效应来解释.说明我们接收到的遥远恒星发出的光比恒星实际发光频率偏小,波长偏大,故E正确.
故选:ABE.

点评 本题考查波动部分的基本知识,难度不大,关键要熟悉教材,掌握这些基本概念和基本规律.

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A.2.6×108JB.2.6×107JC.3.2×108JD.5.3×107J

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7.下列说法正确的是(  )
A.温度低的物体内能一定小
B.布朗运动是液体分子无规则的热运动
C.温度越低时,物体内每个分子的动能都会减小
D.物体从外界吸收热量其内能也不一定增加

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4.如图所示,一定质量的理想气体从状态A经等压过程到状态B.此过程中,气体压强p=1.0×105Pa,吸收的热量Q=7.0×102J,求此过程中气体内能的增量5.0×102J.

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11.下列说法正确的是(  )
A.法拉第首先引入了场的概念
B.伽利略把日常生活中见到的较重的物体下落得比较快的原因归之于空气阻力对不同物体的影响不同
C.牛顿首先建立起来平均速度、瞬时速度以及加速度等概念
D.如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度就有一个沿着等势面的分量,在等势面上移动电荷静电力就要做功,而在同一等势面上移动电荷静电力是不做功的,所以电场线与等势面垂直.这里用的逻辑方法是归纳法

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1.如图所示,理想变压器原副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,除R以外其余电阻不计.从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220$\sqrt{2}$sin100πtV.下列说法中正确的(  )
A.t=$\frac{1}{600}$s时,电压表的示数为22V
B.t=$\frac{1}{600}$s时,ac两点电压瞬时值为110V
C.滑动变阻器触片向上移,电压表和电流表的示数均变大
D.单刀双掷开关由a扳向b,电压表和电流表的示数均变大

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.某同学准备利用下列器材测量电源电动势和内电阻.
A.干电池两节,每节电动势约为1.5V,内阻约几欧姆
B.直流电压表V1、V2,量程均为0~3V,内阻约为3kΩ
C.定值电阻R0,阻值为5Ω
D.滑动变阻器R,最大阻值50Ω
E.导线和开关

(1)该同学连接的实物电路如图1所示,其中还有一根导线没有连,请补上这根导线.
(2)实验中移动滑动变阻器触头,读出伏特表V1 和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1~U2图象如图2所示,图中直线斜率为k,与横轴的截距为a,则电源的电动势E=$\frac{k}{k-1}$a,内阻为r=$\frac{{R}_{0}}{k-1}$(用k、a、R0表示).

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5.如图所示,一水平传送带的左端与内径光滑的半圆形钢管竖直连接,圆弧形钢管的半径R=0.9m,内径很小.长度L=60m的传送带MN以v=10m/s的恒定速度向左运行,将质量m=1.8kg的小滑块无初速地放在传送带的N端.滑块与传送带间的动摩擦因素μ=0.1,取g=10m/s2,求:
(1)滑块从传送带N端运动到M端所需要的时间t;
(2)滑块滑道轨道最高点T时对轨道的作用力大小N.

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15.如图所示是在同一轨道平面上的三颗不同的人造地球卫星,关于各物理量的关系,则(  )
A.根据v=$\sqrt{gr}$,可知vA<vB<vCB.根据万有引力定律,可知FA>FB>FC
C.角速度ωA>ωB>ωCD.向心加速度aA>aB>aC

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