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7.下列说法正确的是(  )
A.实际的振动系统做阻尼振动时,它的振动周期不断减小
B.火车过桥时要减速,是为了不产生周期性的驱动力,从而避免产生共振
C.根据多普勒效应,可以判断遥远的天体相对于地球的运动速度
D.麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹计算出电磁波的传播波速度等于光速

分析 阻尼振荡的周期与振幅无关;受迫振动的频率等于驱动力的频率,当系统的固有频率等于驱动力的频率时,系统达到共振,振幅达最大;多普勒效应是指波源或观察者发生移动,而使两者间的距离发生变化,使观察者收到的频率发生了变化;麦克斯韦计算出电磁波的传播波速度等于光速.

解答 解:A、阻尼振荡的周期与振幅无关,实际的振动系统做阻尼振动时,它的振动周期不变.故A错误,
B、火车过桥时要减速是为了防止桥发生共振,故B错误;
C、只要是波,均有多普勒效应现象,利用地球上接收到遥远天体发出的原子光谱线的移动来判断遥远天体相对地球运动的速度,利用了多普勒效应.故C正确;
D、麦克斯韦预言了电磁波的存在,并计算出电磁波的传播波速度等于光速,赫兹用实验证明了电磁波的存在.故D错误.
故选:C

点评 本题应考查多个知识点的内容,其中多普勒效应是由于观察者和波源间位置的变化而产生的;掌握物理概念要一定要理解其真正意义.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.某实验小组制作了个弹簧弹射装置,轻质弹簧和两个金属小球放置在几乎光滑的金属管中,将金属管水平固定在高处,开始时压缩弹簧并锁定,使两球与弹簧两端刚好接触,然后解除对弹簧的锁定,将两球从金属管的两端弹射出去.实验小组进行了下列实验测量和步骤.(g=9.8m/s2
(1)用天平测出两球的质量ml和m2
(2)用刻度尺测出金属管离地面的高度h.
(3)记录下两小球在水平面上的落点M、N.
a.若要测量弹簧锁定状态具有的弹性势能,还必须测量的物理量有C.(单选)
A.弹簧的压缩量△x
B.小球的直径D
C.两小球落地点M、N到对应管口的水平距离x1、x2
D.两小球从管口到地面的运动时间t
b.根据测量结果,可得到弹簧锁定时具有的弹性势能可表示为$\frac{{m}_{1}g{x}_{1}^{2}+{m}_{2}g{x}_{2}^{2}}{4h}$.
c.在上述实验过程中,如果关系式m1x1=m2x2成立,则说明两小球在离开管口前动量守恒.

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18.如图,质量分别为m1=1.0kg的弹性小球a和m2=2.0kg的弹性小球b,用理想轻绳紧紧的把它们捆在一起,使它们发生微小的形变.该系统以速度v0=0.10m/s沿光滑水平面向右做匀速直线运动.某时刻轻绳突然自动断开,断开后两球仍沿原直线运动.经过时间t=5.0s后,测得两球相距s=4.5m,则下列说法正确的是(  )
A.刚分离时,a球的速度大小为1.1m/s
B.刚分离时,b球的速度大小为0.2m/s
C.刚分离时,a、b两球的速度方向相同
D.两球分开过程中释放的弹性势能为0.1J

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15.如图所示,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,外界给予系统一定的能量后,杆和球在竖直面内转动.在转动的过程中,忽略空气的阻力,若球B运动到最高点时,球B队杆恰好无作用力,则下列说法正确的是(  )
A.球B在最高点时速度为零
B.此时球A的速度大小为$\sqrt{\frac{gL}{2}}$
C.球B转到最高点时,杆对水平轴的作用力为1.5mg
D.球B转到最高点时,杆对水平轴的作用力为3mg

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.一倾角为α的斜劈M放在水平面上,一物体m沿斜劈匀速下滑,现在给物体施加如图所示的力F,F与竖直方向的夹角为θ,斜劈仍静止,则以下说法正确的是(  )
A.斜劈M对地的摩擦力为0
B.斜劈M对地的摩擦力方向向左
C.斜劈M对地的摩擦力方向向右
D.若F与竖直方向的夹角θ=0°,则m将保持匀速运动,M对地无摩擦力的作用

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,原长为L,劲度系数为k的轻质弹簧拉着一个质量为m的小球在光滑的水平面上做匀速圆周运动.已知弹簧一直处于弹性限度内,则当弹簧的伸长量分别为L和2L时,下列说法正确的是(  )
A.小球转动的角速度之比ω1:ω2=2:1
B.小球转动的线速度之比v1:v2=1:$\sqrt{3}$
C.小球的向心加速度之比为a1:a2=1:2
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19.康普顿效应告诉我们,光子除了具有能量之外还有动量,光子能量为E=hν,而动量则为p=$\frac{hv}{c}$.一些科学家设想为航天器安装一面由高强度的轻质柔性薄膜涂上高反光率的材料而制成的“薄膜镜片太阳帆”,利用太阳光驱动航天器做星际旅行.现为某飞往火星的航天器安装了一面积为S=4×l04m2的太阳帆,且已知在某区域沿垂直于阳光方向太阳光在太阳帆单位面积上的功率约为p=1kW/m2,光在真空中的传播速度c=3.0×108m/s.求该航天器在此区域因“太阳帆”所获得的最大动力.(结果保留2位有效数字,提示:光子与太阳帆的碰撞可视为弹性碰撞,碰撞中光子动量变化量为△p=2p)

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16.如图所示,小球Q在竖直平面内做匀速圆周运动,当Q球转到与O同一水平线时,有另一小球P在距圆周最高点为h处开始自由下落,要使两球在圆周最高点相碰,求:
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17.如图甲所示,甲、乙两个小球可视为质点,甲球沿倾角为30°的光滑足够长斜面由静止开始下滑,乙球做自由落体运动,甲、乙两球的动能与路程的关系图象如图乙所示.下列说法正确的是(  )
A.甲球机械能不守恒,乙球机械能守恒
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C.甲、乙两球的动能均为E k0时,两球重力的瞬时功率之比为 P:P=1:1
D.甲、乙两球的动能均为E k0时,两球下降高度之比 h:h=1:4

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