题目内容
2.下列说法正确的是( )| A. | 从地面上观察,飞船上的时间进程比地面上慢 | |
| B. | “闻其声而不见其人”现象说明遇到同样障碍物时声波比可见光容易发生衍射 | |
| C. | 用超声波被血流反射回来其频率发生变化可测血流速度,这是利用多普勒效应 | |
| D. | 做受迫振动的物体,其稳定时的振动频率不一定等于驱动力的频率 | |
| E. | 用标准平面来检查光学面的平整程度是利用光的偏振现象 |
分析 根据狭义相对论的时空观可知,由 t=$\frac{{t}_{0}}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^{2}}}$,即可判定;
波长越长,越容易发生衍射;
超声波利用多普勒效应,测血流速度;
受迫振动的物体,振动频率一定等于驱动频率;
检查光学面的平整程度是利用光的干涉,从而即可求解.
解答 解:A、根据狭义相对论的时空观可知,由 t=$\frac{{t}_{0}}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^{2}}}$,从地面上观察,飞船上的时间进程比地面上快,故A错误;
B、根据波长越长,越容易发生衍射,则“闻其声而不见其人”现象说明遇到同样障碍物时声波比可见光容易发生衍射,故B正确;
C、在超声波中,利用多普勒效应的原理,来测量血流速度,故C正确;
D、受迫振动的物体,其稳定时的振动频率一定等于驱动力的频率.故D错误;
E、检查光学面的平整程度是利用光的干涉现象,利用两平面所夹空气薄层的反射,获得频率相同的光波,从而进行相互叠加,故E错误;
故选:BC.
点评 该题考查波的明显衍射条件,受迫振动的物体的振动频率、驱动力的频率及固有频率的关系,注意掌握检查平整度的原理.要注意多加积累.
练习册系列答案
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16.如图所示电路中,电源电动势为E,线圈L的电阻不计.以下判断正确的是( )

| A. | 闭合S,稳定后,电容器两端电压为E | |
| B. | 闭合S,稳定后,电容器的a极带正电 | |
| C. | 断开S的瞬间,电容器的a极板将带正电 | |
| D. | 断开S的瞬间,灯熄灭,电容器不带电 |
10.
竖直放置的平行光滑导轨,其电阻不计,磁场方向如图所示,磁感强度B=1T,重为G1=0.5N的导体棒ab及重为G2=0.4N的导体棒cd长均为0.5m,电阻均为1Ω,现要使其中一棒静止不动,另一棒匀速运动(不计一切摩擦,两棒与导轨始终接触良好),下列说法正确的是( )
| A. | 要使ab棒静止不动,cd棒向下匀速运动的速度大小是3.2m/s | |
| B. | 要使ab棒静止不动,cd受到的推力大小是0.9N | |
| C. | 要使cd棒静止不动,ab棒向上匀速运动的速度大小是4m/s | |
| D. | 要使cd棒静止不动,ab受到的推力大小是0.9N |
17.
如图所示,半径分别为r和3r的两个同心金属环水平放置,两环间有磁感应强度大小为B、方向垂直环面向里的匀强磁场.长为2r、电阻为R的金属棒ab沿半径方向放置在两环间且与两环接触良好,并绕圆心以角速度做顺时针方向(垂直环面向里看)的匀速圆周运动,在小环的M点和大环的N点分别引出两根连接电阻R构成回路,两环和导线的电阻不计,则下列说法正确的是( )
| A. | 电阻R中有从B到A的电流 | B. | 金属棒ab产生的电动势为2Br2ω | ||
| C. | 电阻R两端的电压为Br2ω | D. | 电阻R消耗的电功率为$\frac{4{B}^{2}{r}^{4}{ω}^{2}}{R}$ |
7.如图甲,理想变压器的原线圈接入图乙所示的正弦交流电,两个阻值均为10Ω的定值电阻R串联接在副线圈两端,理想交流电压表示数为5.0V,则( )

| A. | 变压器的输入功率为110W | |
| B. | 原副线圈匝数比为n1:n2=22:1 | |
| C. | 原线圈中交流电的频率为100Hz | |
| D. | 原线圈电压u1瞬时值表达式为u1=311sin50πt(V) |
14.下列物理学史实,叙述正确的是( )
| A. | 汤姆生通过对阴极射线的研究发现了电子 | |
| B. | 卢瑟福在α粒子散射实验中发现了质子 | |
| C. | 查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子 | |
| D. | 玻尔首次把量子论引入原子模型 |
11.
如图所示,物体在水平向右的力F作用下,静止在斜面上,若稍微减小水平推力F,而物体仍能保持静止,设斜面体对物体的静摩擦力为f,物体所受的支持力为N,下面判断正确的是( )
| A. | f 和N都一定减小 | B. | f 有可能不变,N一定减小 | ||
| C. | f有可能减小,N一定减小 | D. | f有可能增加,N一定减小 |