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15.下列说法正确的是(  )
A.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了电磁感应定律
B.楞次发现了电流的磁效应,并研究得出了判断感应电流的方向的方法---楞次定律
C.发生多普勒效应时,波源的频率变化了
D.“闻其声不见其人”是声波的衍射现象

分析 明确物理学史,知道相关物理学家的主要贡献;同时掌握声波的性质,明确声波衍射现象的应用.

解答 解:A、奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第发现了电磁感应现象,故A错误;
B、奥斯特发现了电流的磁效应,楞次研究得出了判断感应电流的方向的方法---楞次定律,故B错误;
C、发生多普勒效应时,波源的频率没有变化,只是观测者得到的频率发生了变化,故C错误;
D、“闻其声不见其人”是声波的衍射现象,说明声波绕过障碍物向前传播,故D正确.
故选:D.

点评 本题考查物理学史以及波的性质,对应物理学史中的重大发现应准确掌握其对应的发现者,不能张冠李戴.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,两光滑且平行的固定水平杆位于同一竖直平面内,两静止小球m1、m2分别穿在两杆上,两球间连接一个保持原长的竖直轻弹簧,现给小球m2一个水平向右的初速度v0.如果两杆足够长,则在此后的运动过程中(  )
A.m1、m2组成的系统机械能守恒
B.当 m1的速度达到最大时,m2同速度最小
C.m1、m2组成的系统动量守恒
D.弹簧最长时,其弹性势能为$\frac{1}{2}$m2v02

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示为某电场中的电场线,a、b为该电场中的两个点,以下说法中正确的是(  )
A.a点的电场强度大于b点电场强度
B.正电荷在a点的电势能大于b点的电势能
C.负电荷在a点的电势能大于b点的电势能
D.a点的电势Φa大于b点的电势Φb

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.一质点在斜面上做直线运动,某段过程中其速度的平方和位移的图象如图所示,图中a、b和c均为已知,重力加速度为g,由图可知(  )
A.该过程中上滑所用时间与下滑所用时间相等
B.斜面与水平面夹角的正弦值为$\frac{a+b}{4gc}$
C.上滑过程机械能的变化量大于下滑过程中机械能的变化量
D.图线①表示质点沿斜面下滑过程,图线②表示质点沿斜面上滑过程

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.航天员陈冬在“天宫二号”飞船内与地球上刘国梁等乒乓名将一起参加《挑战不可能》节目,表演了自己发球,自己接球地球上不可能完成的任务,陈冬在飞船上做到了!我们现在知道这是借助于太空的失重条件.若飞船质量为m,距地面高度为h,地球质量为M,半径为R,引力常量为G,则飞船所在处的重力加速度大小为(  )
A.0B.$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$C.$\frac{GMm}{(R+h)^{2}}$D.$\frac{GM}{{h}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

20.如图所示,光滑的轻杆可以绕其一端O,在竖直面内做匀速圆周运动,杆上穿着两个质量均为m=1kg的小球(小球均视为质点,杆与小球之间无摩擦力).小球A与转轴O之间的距离为L=0.3m,小球A与小球B之间距离也为L,长为L的轻绳一端连接小球A另一端连接在O点,小球A和小球B也用长为L的轻绳连接(图中未画出轻绳),两根轻绳能承受的最大张力相同,均为Tmax=110N.(g=10m/s2
(1)若杆的角速度ω=6rad/s,求当杆转到水平方向时,OA绳上的张力T1和AB绳上的张力T2
(2)在两根轻绳均伸直而不拉断的情况下,杆在竖直面内做匀速圆周运动的角速度的范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.有一种杂技表演叫“飞车走壁”,由杂技演员驾驶摩托车沿光滑圆台形表演台的侧壁高速行驶,在水平面内做匀速圆周运动.图中粗线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h.如果增大高度h,则下列关于摩托车说法正确的是(  )
A.对侧壁的压力N增大B.做圆周运动的周期T不变
C.做圆周运动的线速度增大D.做圆周运动的向心力F增大

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图所示,两根光滑足够长的平行金属导轨MN和PQ水平放置,间距为l=0.4m,其右端接入一个阻值R=4Ω的定值电阻,金属轨道的电阻忽略不计.将此框架放在水平面上,空间有垂直轨道平面的匀强磁场,磁感应强度为B=1T,一个内阻r=1Ω的金属杆在力F的作用下以5m/s的速度在轨道上向右匀速运动,求:
(1)此时闭合回路中的感应电流I
(2)由于金属杆运动ab两点间电势差Uab
(3)为保持杆匀速运动,对杆施加的拉力F有多大.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,两个挨得很近的小球,从斜面上的同一位置O以不同的初速度vA、vB做平抛运动,斜面足够长,在斜面上的落点分别为A、B,空中运动的时间分别为tA、tB,碰撞斜面前瞬间的速度与斜面的夹角分别为α、β,已知OB=2OA.则有(  )
A.vA:vB=1:$\sqrt{2}$
B.tA:tB=1:2
C.α>β
D.B球离斜面最远的位置在A点的正上方

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