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5.下列说法中正确的是(  )
A.军队士兵过桥时使用便步,是为了防止桥发生共振现象
B.机械波和电磁波在介质中的传播速度仅由介质决定
C.泊松亮斑是光通过圆孔发生衍射时形成的
D.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以减弱玻璃的反射光
E.赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在

分析 当策动频率与固有频率相同时,出现共振现象;电磁波在真空中也能传播.机械波在介质中的传播速度由介质决定;由光的衍射现象:绕过阻碍物继续向前传播;偏振原理利用光的干涉现象,来减弱反射光的强度;麦克斯韦预言了电磁波的存在,而赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在,从而即可求解.

解答 解:A、军队士兵过桥时使用便步,防止行走的频率与桥的频率相同,桥发生共振现象,故A正确.
B、机械波在介质中的传播速度由介质决定,与波的频率无关,电磁波在介质中的传播速度与介质和波的频率均有关,故B错误.
C、泊松亮斑是光通过不透明的小圆盘发生衍射时形成的;故C错误;
D、加偏振片的作用是减弱反射光的强度,从而增大透射光的强度;故D正确;
E、麦克斯韦预言了电磁波的存在,而赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在,故E正确;
故选:ADE.

点评 本题考查光的衍射与干涉现象,掌握机械能与电磁波的区别,注意电磁波的预言与证实,理解偏振片的作用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.在“测定金属丝的电阻率”的实验中,某同学进行了如下操作:

(1)为了合理选择实验方案和器材,首先使用欧姆表(×1挡)粗测接入电路的金属丝的阻值R.欧姆表调零后,将表笔分别与金属丝两端连接,某次测量结果如图甲所示,则这次测量的读数R=3.0Ω.
(2)若采用如图乙所示的电路测量金属丝的电阻,电阻的测量值比真实值偏小(选填“偏大”或“偏小”).
(3)在某次测量中,测得金属丝接入电路的长度为L,金属丝的直径为D,电压表和电流表读数分别为U和I,请用上述直接测量的物理量(L、D、U、I)写出电阻率ρ的计算式ρ=$\frac{{πU{D^2}}}{4IL}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,两个轮子的半径R=0.20m,由电动机驱动以角速度ω=8.0rad/s匀速同向转动,两轮的转动轴在同一水平面上,相互平行,距离d=1.6m.一块均匀木板条轻轻平放在两轮上,开始时木板条的重心恰好在右轮的正上方.已知木板条的长度L>2d,木板条与轮子间的动摩擦因数μ=0.16,木板条运动到重心恰好到达左轮正上方所需的时间是(  )
A.1sB.0.785s
C.1.5sD.条件不足,无法判断

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

13.如图五幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是 (  )
A.
原子核是由带正电的质子和不带电的中子组成,而质子和中子则由更小的微粒组成
B.
卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子
C.
用中子轰击铀核使其发生聚变…,链式反应会释放出巨大的核能
D.
普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一
E.
玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.在如图甲所示的电路中,电源电动势为3.0V,内阻不计,L1、L2为相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,R为定值电阻,阻值为7.5Ω.当开关S闭合后(  )
A.L1的电阻为$\frac{1}{12}$ΩB.L1消耗的电功率为7.5W
C.L2的电阻为7.5ΩD.L2消耗的电功率为0.3W

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10.土星周围有许多大小不等的岩石颗粒,其绕土星的运动可视为圆周运动.其中有两个岩石颗粒A和B与土星中心的距离分别为rA=8.0×104km和rB=1.2×105 km,忽略所有岩石颗粒间的相互作用.(结果可用根式表示)
(1)求岩石颗粒A和B的线速度之比.
(2)土星探测器上有一物体,在地球上重为10N,推算出它在距土星中心3.2×105km处受到土星的引力为0.38N.已知地球半径为6.4×103km,请估算土星质量是地球质量的多少倍?

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17.2011年大邱田径锦标赛上,刘翔由于与罗伯斯发生碰撞而获得亚军.他采用蹲踞式起跑,在发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心.如图所示,假设刘翔质量为m,在起跑前进距离S内,重心升高量为h,获得的速度为v,受到的阻力为f,脚与地面不打滑.则在此过程中(  )
A.刘翔的机械能增加了$\frac{1}{2}$mv2B.地面对刘翔做功为W=$\frac{1}{2}$mv2+mgh
C.刘翔的克服重力做功为mghD.刘翔体内的化学减少$\frac{1}{2}$mv2+mgh-fS

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图1所示,质量m=1OOg的小乍放在倾角为37°的斜面上,小车后面与打点计时器的纸带相连.开始小车停在靠近打点汁时器的位置,启动打点计时器,释放小车,小车由静止幵始沿斜面向下运动.实验中得到的一条纸带,测得每两个计数点间的距离如图2中所示,已知每两计数点间时间间隔T=0.1s.

分析纸带可求得:C点速度大小vc=1.44 m/s;小车运动的加速度a=4.8 m/s2;小车与斜面间的动摩擦因数μ=0.15 (已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2

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15.如图,绝缘光滑的圆环竖直放置在水平向右的匀强电场中,环上a、c是竖直直径的两端,b、d是水平直径的两端,质量为m的带电小球套在圆环上,从a点由静止释放,沿abc运动到d点时的速度恰好为零.在a→b→c→d的过程中,小球(  )
A.在b点的向心加速度最大B.在b点的机械能最大
C.在d点的电势能最大D.在d点的加速度为零

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