题目内容
8.以下关于波的认识,哪些是不正确的( )A. | 潜艇利用声呐探测周围物体的分布情况,用的是波的反射原理 | |
B. | 隐形飞机怪异的外形及表面涂特殊隐形物质,是为了减少波的反射,从而达到隐形的目的 | |
C. | 雷达的工作原理是利用波的折射 | |
D. | 水波从深水区传到浅水区改变传播方向的现象,是波的折射现象 |
分析 利用波的反射原理分析,深水区和浅水区的折射率不同,所以水波从深水区传到浅水区传播方向要发生改变.
解答 A、潜艇利用声呐探测周围物体的分布情况,声呐采用的是超声波,超声波的方向性好,遇到障碍物容易反射,故A正确;
B、隐形飞机的原理是:通过降低飞机的声、光、电等可探测特征量,使雷达等防空探测器无法早期发现,所以隐形飞机可能在机身表面涂有高效吸收电磁波的物质,使用吸收雷达电磁波材料,在雷达屏幕上显示的反射信息很小、很弱,很难被发现,故B正确;
C、雷达的工作原理是利用波的反射,故C不正确;
D、水波从深水区传到浅水区改变传播方向的现象,是波的折射现象.故D正确.
本题选不正确的,故选:C.
点评 本题考查波的反射即应用,要记住一些常见的现象及其条件.都属于记忆性的知识,记住相关的定义和公式即可正确解答.
练习册系列答案
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1.下列说法中正确的是( )
A. | α粒子散射实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据 | |
B. | 根据玻尔理论,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大 | |
C. | 在光电效应的实验中,入射光的强度增大,光电子的最大初动能也增大 | |
D. | ${\;}_{83}^{210}$Bi的半衰期是5天,12 g ${\;}_{83}^{210}$Bi经过15天衰变后剩余的质量为1.5 g |
16.如图所示,一对间距可变的平行金属板C、D水平放置,两板间有垂直于纸面向里的匀强磁场B.两板通过滑动变阻器与铅蓄电池相连,这种铅蓄电池能快速转换到“逆变”状态,即外界电压过低时能向外界提供一定的供电电压,当外界电压超过某一限定值时可转换为充电状态,闭合开关S后,有一束不计重力的带正电粒子从左侧以一定的速度v0射入两板间恰能做直线运动,现对入射粒子或对装置进行调整,则下列有关描述正确的是( )
A. | 若仅将带正电的粒子换成带负电的粒子,也能直线通过 | |
B. | 若只增大两板间距到一定程度时可使铅蓄电池处于充电状态 | |
C. | 若将滑动变阻器触头P向a端滑动,可提高C板的电势 | |
D. | 若只减小入射粒子的速度,可使铅蓄电池处于充电状态 |
3.一空间有垂直纸面向里的匀强磁场B,两条电阻不计的平行光滑导轨竖直放置在磁场内,如图8所示,磁感应强度B=0.5T,导体棒ab、cd长度均为0.2m,电阻均为0.1Ω,重力均为0.1N,现用力向上拉动导体棒ab,使之匀速上升(导体棒ab、cd与导轨接触良好),此时cd静止不动,则ab上升时,下列说法正确的是( )
A. | ab受到的拉力大小为2 N | |
B. | ab向上运动的速度为2 m/s | |
C. | 在2 s内,拉力做功,产生了0.4J的热量 | |
D. | 在2 s内,拉力做功为0.6 J |
13.以下关于功和能的说法正确的是( )
A. | 功是矢量,能是标量 | |
B. | 功和能都是标量 | |
C. | 力对物体做功少,说明物体的受力一定小 | |
D. | 因为功和能的单位都是焦耳,所以功就是能 |
19.如图,某种变速自行车,有六个飞轮和三个链轮,链轮和飞轮的齿数如下表,前后轮直径为330mm,人骑自行车前进速度为4m/s时,两轮不打滑,脚踏板做圆周运动的角速度的最小值为( )
称 | 链轮 | 飞轮 | |||||||
齿数N/个 | 48 | 38 | 28 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 |
A. | 7.1rad/s | B. | 3.8rac/s | C. | 3.5rad/s | D. | 1.9rad/s |
16.如图所示,一列简谐横波沿x轴正向传播,波源从平衡位置开始振动,当波传到x=1m的P点时开始计时.已知在t=0.4s时PM间第一次形成图示波形,此时x=4m的M点正好在波谷.下列说法中正确的是( )
A. | P点的振动周期为0.5s | B. | P点开始振动的方向沿y轴负方向 | ||
C. | 当M点开始振动时,P点可能在波谷 | D. | 这列波的传播速度是15m/s |
16.空中有一爆炸物,当其速度恰好沿水平方向时,炸裂成a、b两块,若质量较大的a块的速度方向仍沿原来的方向,不计空气阻力,则( )
A. | b的速度方向可能与原速度方向相同 | |
B. | a、b两块的动量大小相等、方向相反 | |
C. | 在炸裂过程中,a、b受到的爆炸力的冲量大小一定相等 | |
D. | a、b落地前在空中的运动时间相同 |