题目内容
11.下列说法正确的是( )A. | 我们在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,可以判断该星球正在离我们远去 | |
B. | 为了从高频电流中取出所携带的声音信号就要进行调制 | |
C. | 用光导纤维束传输图象和信息,这是利用了光的全反射原理 | |
D. | 根据麦充斯韦的电磁场理论,变化的电场一定可以产生电磁波 | |
E. | 利用红外摄影可以不受天气(阴雨、大雾等)的影响,因为红外线比可见光波长长,更容易绕过障碍物 |
分析 根据多普勒效应,由接收的频率的大小,从而可得波长的长短,从而可确定间距的远近;
将信号取下来,是解调;而加载信号是调制;
光导纤维是运用光的全反射原理;
根据麦克斯韦电磁场理论,变化的电场周围一定产磁场;
当波长越长,越容易发生衍射现象,从而即可各项求解.
解答 解:A、在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,根据c=λf,光速不变,则频率变小,由多普勒效应可知,当频率变小时,则两者间距增大,因此该星球正在距离我们远去,故A正确;
B、从高频电流中取出所携带的声音信号就要进行解调,而加载信号过程是调制,故B错误;
C、光导纤维束传输图象和信息,这是利用了光的全反射原理;故C正确;
D、根据麦克斯韦电磁场理论可知,变化的电场周围一定产磁场,不一定产生变化的磁场,若电场均匀变化,将产生稳定的磁场,故D错误;
E、因为红外线比可见光波长长,更容易发生衍射,则容易绕过障碍物;故E正确;
故选:ACE.
点评 考查光的全反射原理、掌握干涉与衍射的区别,注意影响稳定干涉与明显衍射的条件,及电磁波的传播及相对论等内容,同时掌握根据多普勒效应来确定间距的变化,要注意在学习中能准确掌握物理学史,并区别调制与解调的不同.
练习册系列答案
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1.如图所示,沿波的传播方向上有间距均为1m的a、b、c、d、e、f六个质点,它们均静止在各自的平衡位置.一列振幅为10cm的简谐横波以2m/s的速度水平向右传播.t=0时刻,质点a开始振动,其运动方向向上,t=1.5s时刻,质点a第一次到达最低点,则下列判断正确的是( )
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6.如图所示,某物体自空间O点以水平初速度v0抛出,落在地面上的A点,其轨迹为一抛物线.现仿此抛物线制作一个光滑滑道并固定在与OA完全重合的位置上,然后将此物体从O点由静止释放,受微小扰动而沿此滑道滑下.P为滑道上一点,OP连线与竖直成45°角,则此物体( )
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B. | 物体经过P点时,速度的竖直分量为$\frac{4\sqrt{5}}{5}$v0 | |
C. | 由O运动到P点的时间等于$\frac{2{v}_{0}}{g}$ | |
D. | 物体经过P点时,速度的大小为$\sqrt{5}$v0 |
16.一足够长的倾角为θ的斜面固定在水平面上,在斜面顶端放置一长木板,木板与斜面之间的动摩擦因数为μ,木板上固定一力传感器,连接传感器和光滑小球间是一平行于斜面的轻杆,如图所示,现由静止释放木板,木板沿斜面下滑,稳定时传感器的示数为F1,当木板固定时,传感器的示数为F2.则下列说法正确的是( )
A. | 稳定后传感器的示数一定为零 | B. | tan θ=$\frac{μ{F}_{1}}{{F}_{2}}$ | ||
C. | cot θ=$\frac{{F}_{1}}{μ{F}_{2}}$ | D. | cot θ=$\frac{{F}_{2}}{μ{F}_{1}}$ |
20.如图所示,一个很长的竖直放置的圆柱形磁铁,产生一个辐射状的磁场,磁场水平向外.磁极狭缝间某点的磁感应强度与该点到圆柱形磁极中心轴的距离成反比.用横截面积一定的细金属丝制成的圆形单匝线圈,从某高度无初速释放,线圈在磁极狭缝间下落的过程中,线圈平面始终水平且保持与圆柱形磁极共轴.线圈被释放后( )
A. | 在图1俯视图中,线圈中感应电流沿顺时针方向 | |
B. | 线圈中没有感应电流,线圈做自由落体运动 | |
C. | 线圈有最大速度,线圈半径越大,最大速度越小 | |
D. | 线圈有最大速度越大,最大速度与线圈半径无关 |
9.如图所示,一细的白光束通过某种玻璃三棱镜折射后分成a、b、c三束单色光,则这三种单色光比较( )
A. | 频率关系是fa>fb>fc,波长关系是λa>λb>λc | |
B. | 三种单色光在真空中的传播速度关系是va<vb<vc | |
C. | 三种单色光在从某种介质以相同的入射角射向空气中时若b光发生全反射则c光一定发生全反射 | |
D. | 三种单色光通过同一双缝干涉装置产生的干涉条纹中c光的条纹间距最大 |