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6.电磁波在真空中传播速度大小为3×108m/s,某家用微波炉频率为2.5×109 Hz,它的波长为0.12m.

分析 不同频率的电磁波在真空中传播的速度是相同的,电磁波在真空中的传播速度等于3×108m/s,根据公式c=λf可求得电磁波的波长.

解答 解:电磁波在真空中的传播速度c=3×108m/s;
家用微波炉频率为2.5×109 Hz,根据c=λf,f可得:
λ=$\frac{c}{f}$=$\frac{3×1{0}^{8}m/s}{2.5×1{0}^{9}Hz}$=0.12m.
故答案为:3×108; 0.12.

点评 本题关键记住电磁波在真空中的传播速度等于3×108m/s,会根据公式c=λf列式求解,基础题目.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.关于德布罗意波,正确的解释是(  )
A.运动的物体都有一种波和它对应,这就是物质波
B.微观粒子都有一种波和它对应,这就是物质波
C.德布罗意波是概率波,与机械波性质相同
D.宏观物体运动时,它的物质波长太短,很难观察到它的波动性

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,半径R=1m,对应的圆心角θ=106°,两端B、D的连线水平,现将质量m=1Kg的物体(可视为质点)从距BD竖直高度h=0.8m的A点水平抛出,物体恰能从B点沿圆弧切线进入固定轨道(不计空气阻力,g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6),求:
(1)物体由A点运动到B点的时间;
(2)物体运动到轨道最低点C时,轨道对物体的支持力大小;
(3)以A点为坐标原点,水平方向为X轴,竖直方向为Y轴,在轨道平面内建立坐标系,多次改变抛出点的位置将物体水平抛出,使物体每次均恰好从B点沿圆弧切线进入固定轨道,求出这些抛出点的坐标所满足的方程.

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14.如图,水平面上从B点往左都是光滑的,从B点往右都是粗糙的.质量分别为M和m的两个小物块甲和乙(可视为质点),与粗糙水平面间的动摩擦因数分别为μ和μ,在光滑水平面上相距L以相同的速度同时开始向右运动,它们在进入粗糙区域后最后静止.设静止后两物块间的距离为s,甲运动的总时间为t1、乙运动的总时间为t2,则以下说法中正确的是(  )
A.若M=m,μ,则s=L
B.若μ,无论M、m取何值,总是s=0
C.若μ<μ,M>m,则可能t1=t2
D.若μ<μ,无论M、m取何值,总是t1<t2

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1.如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线.两电子分别从a、b两点运动到c点,设电场力对两电子做的功分别为Wa和Wb,a、b点的电场强度大小分别为Ea和Eb,则(  )
A.Wa≠Wb,Ea<EbB.Wa≠Wb,Ea>EbC.Wa=Wb,Ea<EbD.Wa=Wb,Ea>Eb

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11.在水平路面行驶的汽车遇突发状况紧急刹车,做匀减速直线运动,从开始刹车为计时起点,第1s末的速度是8m/s,第2s内的平均速度是6m/s,则下面结论正确的是(  )
A.汽车刚刹车时的速度是12 m/sB.经4 s汽车的位移为18m
C.物体的加速度大小是2m/s2D.前2s内的平均速度是7m/s

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18.三根相同的不可伸长的轻绳,一端系在半径为r0的环1上,彼此间距相等.绳子穿过半径为r0质量为m的圆环3后,另一端用同样的方法系在半径为2r的圆环2上,如图所示.环1固定在水平面上,整个系统处于平衡.已知三个环都是用同种金属丝制作的且粗细相同,摩擦不计,则关于环2中心与环3中心的距离H的大小和轻绳上的拉力F的大小正确的是(  )
A.H=$\frac{2}{3}$r0  F=mgB.H=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$r0  F=$\frac{4}{3}$mgC.H=$\frac{2}{\sqrt{5}}$r0  F=mgD.H=$\frac{2\sqrt{5}}{3}$r0  F=$\frac{4}{3}$mg

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15.在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是(  )
A.安培最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场
B.奥斯特发现了电流的磁效应并总结出了判断电流与磁场方向关系的右手螺旋定则
C.焦耳发现了电流热效应的规律并提出了焦耳定律
D.牛顿提出了万有引力定律并准确地测出了引力常量

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16.如图所示,质量都为m的小球a、b分别与两个相同的轻弹簧A、B和轻绳相连接并处于平衡状态.轻弹簧A与竖直方向的夹角为θ=60°,则(  )
A.小球a受到三个力的作用
B.轻弹簧A、B的伸长量之比为4:1
C.轻绳受到的拉力大小是$\sqrt{3}$mg
D.将轻绳剪断的瞬间,小球b处于失重状态

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