14.正负电子对撞后湮灭成两个频率相同的光子.已知普朗克恒量为h.电子质量为m.电量为e.电磁波在真空中传播的速度为c.则生成的光子射入折射率为的水中.其波长为 A. B. C. D. 15.一架低空飞行的飞机.从远处水平匀速地飞至某同学头顶上空.若飞机振动的频率始终不变.从听到声音开始至飞机飞临该同学头顶上空时刻前.他听到的飞机声音的音调 A.不变.且一直与飞机实际发出的声音音调相同 B.不变.且一直比飞机实际发出的声音音调低 C.不变.且一直比飞机实际发出的声音音调高 D.一直比飞机实际发出的声音音调高.但音调逐渐变低.越来越接近飞机实际发出的声音音调 16.根据分子运动论.物质分子之间距离为r0时.分子所受引力与斥力相等.以下关于分子势能说法正确的是 A.当分子距离为r0时.分子具有最大势能.距离增大或减小时势能都变小 B.当分子距离为r0时.分子具有最小势能.距离增大或减小时势能都变大 C.分子距离越大.分子势能越大.分子距离越小.分子势能越小 D.分子距离越大.分子势能越小.分子距离越小.分子势能越大 17.在研究材料A的热膨胀特性时.可采用如图所示的干涉实验法.A的上表面是一光滑平面.在A的上方放一个透明的平行板B.B与A上表面平行.在它们间形成一个厚度均匀的空气膜.现在用波长为λ的单色光垂直照射.同时对A缓慢加热.在B上方观察到B板的亮度发生周期性地变化.当温度为t1时最亮.然后亮度逐渐减弱至最暗,当温度升到t2时.亮度再一次回到最亮.则 A.出现最亮时.B上表面反射光与A上表面反射光叠加后加强 B.出现最亮时.B下表面反射光与A上表面反射光叠加后相抵消 C.温度从t1升至t2过程中.A的高度减少 D.温度从t1升至t2过程中.A的高度增加 18. “神州六号 因受高空稀薄空气的阻力作用.绕地球运转的轨道会慢慢改变.每次测量中它的运动可近似看作圆周运动.某次测量卫星的轨道半径为.后来变为..以.表示卫星在这两个轨道上的动能.T1.T2表示卫星在这两个轨道上绕地球运动的周期.则 A. , B. , C. , D. , 19.赛龙舟时.每个运动员坐定在船的两侧.随着有节奏的号子声.大家齐心划水.使船在水中快速前进的力是 A.人对船的摩擦力 B.人对木桨的作用力 C.木桨对水的作用力 D.水对木桨的作用力 20.德国曾报道个别西方发达国家正在研制电磁脉冲波武器--电磁炸弹.若一枚原始脉冲波功率1010W.频率为5×109Hz的电磁炸弹在不到100m的高空爆炸.它将使方圆400-500m2的地面范围内电场强度达到每米数千伏.使得电网设备.通信设施和计算机中的硬盘与软件均遭到破坏.电磁炸弹有如此破坏力的主要原因是 A.电磁脉冲产生的强光 B.电磁脉冲产生的高温 C.电磁脉冲产生的动能 D.电磁脉冲引起的电磁感应现象 21.太阳表面温度约为6000K,主要发出可见光;人体温度约为310K,主要发出红外线,宇宙间的温度约为3K,所发出的辐射称为“3K背景辐射 .它是宇宙“大爆炸 之后在空间上保留下的余热,若要进行“3K背景辐射 的观测,应该选择下列哪一个波段 A.无线电波 B. 紫外线 C. X射线 D. γ射线 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

正负电子对撞后湮灭成两个频率相同的光子,已知普朗克恒量为h,电子的质量为m,电子的电量为e,电磁波在真空中的传播速度为c,则生成的光子在折射率为n的介质中传播时,其波长为

[  ]

A.
B.
C.
D.

查看答案和解析>>

正、负电子对撞后湮灭成两个频率相同的光子,已知普朗克常量是h,电子质量是m,电子电荷量为e,电磁波在真空中传播速度是c,则生成的光子在折射率为n的介质中传播时,其波长为(    )

A.          B.          C.          D.

查看答案和解析>>

正、负电子对撞后湮灭成两个频率相同的光子.已知普朗克常量为h,电子质量为m,电子电荷量为e,电磁波在真空中传播的波速为c,则生成的光子在折射率为n(不等于1)的介质中传播时,其波长为(  )
A.
nhe
mc
B.
h
nmc
C.
n2h
mc
D.
nh
mc

查看答案和解析>>

正、负电子对撞后湮灭成两个频率相同的光子.已知普朗克常量为h,电子质量为m,电子电荷量为e,电磁波在真空中传播的波速为c,则生成的光子在折射率为n(不等于1)的介质中传播时,其波长为( )
A.
B.
C.
D.

查看答案和解析>>

正、负电子对撞后湮灭成两个频率相同的光子.已知普朗克常量为h,电子质量为m,电子电荷量为e,电磁波在真空中传播的波速为c,则生成的光子在折射率为n(不等于1)的介质中传播时,其波长为( )
A.
B.
C.
D.

查看答案和解析>>


同步练习册答案