题目内容
2.电磁波与声波比较( )A. | 电磁波的传播不需要介质,声波的传播需要介质 | |
B. | 由空气进入水中时,电磁波速度变小,声波速度变大 | |
C. | 由空气进入水中时,电磁波波长变小,声波波长变大 | |
D. | 电磁波和声波在介质中的传播速度,都是由介质决定,与频率无关 |
分析 太阳光是电磁波,电磁波的传播不需要介质,可以在真空中传播;雷达利用电磁波进行追踪与定位的;电磁波可以传递信息与能量.
解答 解:A、电磁波表示是一种物质,其传播不需要介质;机械振动在介质中的传播是机械波,机械波的传播离不开介质,故A正确;
B、真空中电磁波传播最快,故由空气进入水中传播时,电磁波的速度变小;声波在固体中传播最快,气体中传播最慢,故由空气进入水中传播时,声波的传播速度变大;故B正确;
C、真空中电磁波传播最快,故由空气进入水中传播时,电磁波的速度变小;声波在固体中传播最快,气体中传播最慢,故由空气进入水中传播时,声波的传播速度变大;根据波速与波长关系公式v=λf,由空气进入水中传播时,电磁波的波长变小,声波的波长变大,故C正确;
D、声波的传播速度在介质中是由介质决定的,与频率无关;而电磁波的传播速度v=$\frac{C}{n}$;而n与光的频率有关;故电磁波在介质中的速度与频率有关;故D错误;
故选:ABC.
点评 本题考查了声波与电磁波的关系、电磁波的传播条件、电磁波的应用等,是一道基础题,掌握基础知识即可正确解题.
练习册系列答案
相关题目
7.如图,两质量均为m的小球,通过长为L的不可伸长轻绳水平相连,从h高处自由下落,下落过程中绳处于水平伸直状态,若下落时绳中点碰到水平放置的光滑钉子O,重力加速度为g,则( )
A. | 小球从开始下落到刚到达最低点的过程中机械能守恒 | |
B. | 从轻绳与钉子相碰到小球刚达到最低点过程中,重力的功率一直减小 | |
C. | 小球刚到最低点速度大小为$\sqrt{2g(h+L)}$ | |
D. | 小球刚到达最低点时的加速度大小为($\frac{4h}{L}$+2)g |
8.如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地.一带电油滴位于容器中的P点且恰好处于平衡状态.现将平行板电容器的上极板不动,下极板竖直向下移动一小段距离,则说法正确的是( )
A. | 带电油滴将沿竖直方向向上运动 | |
B. | P点的电势将升高 | |
C. | 移动下板的过程中带电油滴的机械能将增加 | |
D. | 电容器的电容减小,极板带电量将增大 |
7.如图所示为质点P、Q做匀速圆周运动的向心加速度随半径变化的图线.表示质点P的图线是过原点的一条直线,表示质点Q的图线是双曲线.由图线可知( )
A. | 质点P的线速度大小不变 | B. | 质点P的角速度大小不变 | ||
C. | 质点Q的角速度大小不变 | D. | 质点Q的周期大小不变 |
14.如图所示为小型旋转电枢式交流发电机,电阻r=lΩ的矩形线圈在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与电路连接,滑动变阻器R的最大阻值为6Ω,滑动片P位于滑动变阻器距下端$\frac{1}{3}$处,定值电阻R1=2Ω,其他电阻不计,线圈匀速转动的周期T=0.02s.闭合开关S,从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转动过程中理想电压表示数是5V.下列说法正确的是( )
A. | 电阻R1消耗的功率为$\frac{2}{3}$W | |
B. | 0.02 s时滑动变阻器R两端的电压瞬时值为零 | |
C. | 线圈产生的电动势e随时间t变化的规律是e=6$\sqrt{2}$sin100πt(V) | |
D. | 线圈从开始计时到$\frac{1}{200}$s的过程中,通过R1的电荷量为$\frac{{\sqrt{2}}}{200π}$C |