题目内容
18.下列说法不正确的是( )| A. | 只有横波才能产生干涉现象和多普勒效应 | |
| B. | 均匀变化的磁场产生均匀变化的电场向外传播就形成了电磁波 | |
| C. | 泊松亮斑支持了光的波动说,而光电效应支持了光的粒子说 | |
| D. | 由红光和绿光组成的一细光束从水中射向空气,在不断增大入射角时水面上首先消失的是绿光 |
分析 根据波的性质明确A项,根据电磁波的产生原理即可解得B项;由光的波粒二象性即可分析C项;由利用光的频率、折射率和临界角等可判断D选项
解答 解:A、所有的波均能产生干涉和多普勒效应,故A错误;
B、只有周期性变化的磁场才能产生周期性变化的电场,从而形成电磁波;故B错误;
C、光具有波粒二象性,泊松亮斑支持了光的波动说,而光电效应支持了光的粒子说;故C正确;
D、由于红光的频率比绿光的小,所以红光的折射率小,即绿光全反射的临界角小,所以最先消失的为绿光,故D正确;
本题选错误的;故选:AB.
点评 本题考查了电磁波及波的性质,要注意所有的波都具有干涉、衍射及多普勒效应等性质,明确电磁波的产生原理.
练习册系列答案
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8.一定质量的理想气体的压强、内能的变化与气体体积和温度的关系是( )
| A. | 如果保持其体积不变,温度升高,则气体的压强增大,内能增大 | |
| B. | 如果保持其体积不变,温度升高,则气体的压强增大,内能减少 | |
| C. | 如果保持其温度不变,体积增大,则气体的压强减小,内能增大 | |
| D. | 如果保持其温度不变,体积增大,则气体的压强减小,内能不变 |
6.
如图所示,质量均为1.5kg的物体m1和m2叠放在动摩擦因数μ2=0.2的地面上,m1与m2之间的动摩擦因数μ1=0.3.现用恒力F=12N水平向右推m2,取g=10m/s2.则( )
| A. | 物体m2静止不动 | B. | 物体m1与m2之间的摩擦力大小为3N | ||
| C. | 物体m2的加速度是2.5m/s2 | D. | 物体m1的加速度是3m/s2 |
10.
一根长为L、横截面积为S的金属棒,其材料的电阻率为ρ,棒内单位体积自由电子数为n,电子的质量为m,电荷量为e,在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流,自由电子定向运动的平均速率为v,则金属棒内的电场强度大小为( )
| A. | $\frac{m{v}^{2}}{2eL}$ | B. | $\frac{m{v}^{2}Sn}{e}$ | C. | ρnev | D. | $\frac{ρev}{SL}$ |
7.
如图,一半径为R,粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平,一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道,质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小,用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功,则( )
| A. | W=$\frac{1}{2}$mgR,质点恰好可以到达Q点 | |
| B. | W>$\frac{1}{2}$mgR,质点不能到达Q点 | |
| C. | W=$\frac{1}{2}$mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离 | |
| D. | W<$\frac{1}{2}$mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离 |
8.
如图所示为静电力演示仪,两金属极板分别固定于绝缘支架上,且正对平行放置,工作时两板分别接高压直流电源的正负极,表面镀铝的乒乓球用绝缘细线悬挂在两金属极板中间,则( )
| A. | 乒乓球的左侧感应出负电荷 | |
| B. | 乒乓球受到扰动后,会被吸在左极板上 | |
| C. | 乒乓球共受到电场力、重力和库仑力三个力的作用 | |
| D. | 用绝缘棒将乒乓球拔到与右极板接触,放开后乒乓球会在两极板间来回碰撞 |