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12.下列说法正确的是(  )
A.如果振源停止振动,在介质中传播的波立即消失
B.用单色平行光照射单缝,缝宽不变,照射光的波长越长,衍射现象越显著
C.太阳光经过偏振片后,光强度减弱,且和医院“B超”中的超声波传播速度相同
D.麦克斯韦关于电磁场的两个基本观点是:变化的电场产生磁场和变化的磁场产生电场
E.如果测量到来自遥远星系上某些元素发出的光波波长比地球上这些元素静止时发光的波长长,这说明该星系正在远离我们而去

分析 波源停止振动时,振动这种能量形式可以继续传播;
太阳光是自然光,经过偏振片后,某些方向上的光将不能通过,强度减弱;而“超声波”是种声波,不是光;
电磁场理论:变化的电场产生磁场,而变化的磁场会产生电场;
由多普勒效应,接收的波长与频率成反比,从而根据波长的长短来确定距离的远近.

解答 解:A、由于机械波依据介质传播,如果振源停止振动,在介质中传播的振动不会立即停止.故A错误.
B、用单色平行光照射单缝,缝宽不变,照射光的波长越长,衍射现象越显著;故B正确;
C、太阳光是自然光,穿过偏振片后,光强度减小;可见光是电磁波的一种,电磁波的速度等于光速,医院“B超”中的超声波是声波,不同;故C错误;
D、麦克斯韦关于电磁场的两个基本观点是:变化的电场产生磁场和变化的磁场产生电场;故D正确;
E、根据多普勒效应,可知,当自遥远星系上某些元素发出的光波波长比地球上这些元素静止时发光的波长长,由c=λf,得接收的频率变小,因此说明该星系正在远离我们而去,故E正确;
故选:BDE

点评 考查机械波与电磁波的区别,掌握电磁场理论,理解光的偏振的现象,同时理解多普勒效应现象的应用,能用多普勒效应解释星系的运动.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.关于开普勒第三定律,下列理解正确的是(  )
A.K与行星有关,与中心天体无关
B.R表示行星的半径,T表示行星的自转周期
C.R表示行星的轨道半径,T表示行星的公转周期
D.K与中心天体有关

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.“用油膜法估测分子直径的大小”的实验
(1)在做“用油膜法估测分子直径的大小”的实验中,备有以下器材:用酒精稀释过的油酸、滴管、痱子粉、浅盘及水、玻璃板、彩笔,还缺少的器材有量筒、坐标纸.
(2)在做“用油膜法估测分子直径的大小”的实验时,实验简要步骤如下:
A.将画有油膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,数出轮廓内的方格数(不足半个的舍去,多于半个的算一个),再根据方格的边长求出油膜的面积S
B.将一滴酒精油酸溶液滴在水面上,待油酸薄膜的形状稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用彩笔将薄膜的形状描画在玻璃板上
C.用浅盘装入约2cm深的水,然后把痱子粉或石膏粉均匀地撒在水面上
D.用公式L=$\frac{V}{S}$,求出薄膜厚度,即油酸分子的大小
E.根据酒精油酸溶液的浓度,算出一滴溶液中纯油酸的体积V
F.用注射器或滴管将事先配制好的酒精油酸溶液一滴一滴地滴入量筒,记下量筒内增加一定体积时的滴数
上述实验步骤的合理顺序是.CFEBAD
(3)在“用油膜法估测分子大小”实验中所用的油酸酒精溶液的浓度为1 000mL溶液中有纯油酸0.6mL,用注射器测得1mL上述溶液为80滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘内,让油膜在水面上尽可能散开,测得油酸薄膜的轮廓形状和尺寸如图所示,图中正方形方格的边长为1cm,试求:
①油酸膜的面积是115cm2
②实验测出油酸分子的直径是$6.5×1{0}_{\;}^{-10}$m;(结果保留两位有效数字)
③实验中为什么要让油膜尽可能散开?这样做的目的是为了让油膜在水面上形成单分子油膜.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

20.用油膜法估测油酸分子直径的大小.
(1)现将1滴配置好的油酸溶液滴入盛水的浅盘中,让油膜在水面上尽可能散开,待液面稳定后,在水面上形成油酸的单分子油膜;
(2)把带有方格的玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描绘出油膜的边界轮廓,如图形状所示.已知坐标方格边长为L,按要求数出油膜轮廓线包括的方格是n个,则油酸的面积约是$n{L}_{\;}^{2}$;
(3)已知1滴油酸溶液中含纯油酸的体积为V0,由以上数据估测出油酸分子的直径为$\frac{{V}_{0}^{\;}}{n{L}_{\;}^{2}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.下列说法正确的是(  )
A.探测地雷的探测器和机场的安检门都是利用涡流工作的
B.电磁炉是利用电流通过电阻丝产生热量来对食物加热的
C.磁电式仪表的线圈骨架在转动过程中所受的安培力对其转动产生阻碍作用
D.交流感应电动机是利用电磁驱动的原理工作的

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示,传送带与水平面之间的夹角为θ=30°,其上A、B两点间的距离为s=5m,传送带在电动机的带动下以v=1m/s的速度匀速运动,现将一质量为m=10kg的小物体(可视为质点)轻放在传送带的A点,已知小物体与传送带之间的动摩擦因数为μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,在传送带将小物体从A点传送到B点的过程中,(g取10m/s2)求:
(1)传送带对小物体做的功.
(2)电动机因物体A而多消耗的电能.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,在粗糙水平台阶上有一轻弹簧,左端固定在A点,弹簧处于自然状态时其右端位于台阶右边缘O点.台阶右侧固定了$\frac{1}{4}$圆弧挡板,圆弧半径R=1m,圆心为O,P为圆弧上的一点,以圆心O为原点建立平面直角坐标系,OP与x轴夹角53°(sin53°=0.8).用质量m=2kg的小物块,将弹簧压缩到B点后由静止释放,小物块最终水平抛出并击中挡板上的P点.物块与水平台阶表面间的动摩擦因数μ=0.5,BO间的距离s=0.8m,g取10m/s2,不计空气阻力,下列说法正确的是(  )
A.物块离开O点时的速度大小为1.5m/s
B.弹簧在B点时具有的弹性势能为10.25J
C.改变弹簧的弹性势能,击中挡板时物块的最小动能为10$\sqrt{3}$J
D.改变弹簧的弹性势能,物块做平抛运动,可能垂直落到挡板上

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.冰壶是冬奥会的正式比赛项目.运动员将冰壶推出后,在较长时间内冰壶的运动可近似看作匀速直线运动,原因是冰壶受到的(  )
A.摩擦力非常小B.重力小C.推力小D.不受任何力

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