题目内容
15.(1)在现代生活中,许多地方需要传感器,例如,电冰箱制冷系统的自动控制就要用到温度传感器(选填“压力”、“温度”、“声音”)(2)电磁波在真空中的波速c、波长λ、频率f之间的关系为c=λf.
分析 根据传感器的特点、功能可以判断出题目中传感器的类型,电冰箱制冷系统是由温度传感器来控制;
电磁波传播的速度等于光速;由公式c=λf可知,电磁波的波速一定,频率与波长成反比.
解答 解:电冰箱制冷系统需要根据温度的高低进行自动调温控制的,因此需要用温度传感器,
波长、波速及频率的关系为:波速等于波长与频率的乘积,即c=λf;
故答案为:温度,c=λf.
点评 本题中的问题很基础,对于基础知识一定要掌握牢固,不能似是而非的,
同时考查电磁波的种类不同,但是电磁波速真空中是相同的,并且电磁波速=波长×频率,波长越长,频率越小.
练习册系列答案
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5.
如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定的角速度ω=1rad/s转动,盘面上离转轴距离2.5m处有一小物体与圆盘始终保持相对静止.盘面与水平面的夹角为30°,g取10m/s2.则物体和圆盘之间的动摩擦因数(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)最小是( )
| A. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | B. | $\frac{1}{2}$ | C. | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | D. | $\frac{1}{4}$ |
10.如图所示是粒子速度选择器的原理图,如果粒子所具有的速率$v=\frac{E}{B}$,那么( )
| A. | 带正电粒子必须沿虚线方向从左侧进入场区,才能沿直线通过 | |
| B. | 带负电粒子必须沿虚线方向从右侧进入场区,才能沿直线通过 | |
| C. | 不论粒子电性如何,沿虚线方向从左侧进入场区,都能沿直线通过 | |
| D. | 不论粒子电性如何,沿虚线方向从右侧进入场区,都不能沿直线通过 |
20.在弹簧振子的振动过程中,其中不变的物理量是( )
| A. | 位移 | B. | 振幅 | C. | 加速度 | D. | 速度 |
4.某同学设计了一个“探究加速度a与力F、质量M的关系”的实验.如图1为该实验装置图,其中砂桶及砂的总质量为m.

(1)探究时,为了让小车所受的合外力近似等于砂和砂桶的重力应采取的措施和满足的条件有:①M>>m;②右端垫高用重力的分力平衡摩擦力;
(2)该同学保持砂和砂桶的总质量不变,改变小车质量M,探究加速度a和小车质量M的关系,得到的实验数据如下表:
为了直观反映F不变时a与M的关系,请根据上表数据在图2坐标纸中作出$a-\frac{1}{M}$图象.
(3)由图象可得F不变时,小车的加速度a与质量M之间的关系是:加速度a与质量M成反比.
(4)另有一同学在该实验中得到了一条如图3所示的纸带.已知打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz.在纸带上选择13个打点,其中1、3、5、7、9、11、13号打点作为计数点,分别测得x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.33cm、x4=8.96cm、x5=9.61cm、x6=10.26cm.
则打点计时器打下7号打点时瞬时速度的大小是2.2m/s;小车运动的加速度的大小是4.1 m/s2(计算结果保留两位有效数字).
(1)探究时,为了让小车所受的合外力近似等于砂和砂桶的重力应采取的措施和满足的条件有:①M>>m;②右端垫高用重力的分力平衡摩擦力;
(2)该同学保持砂和砂桶的总质量不变,改变小车质量M,探究加速度a和小车质量M的关系,得到的实验数据如下表:
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 小车加速度a(m/s2) | 1.99 | 1.23 | 1.01 | 0.67 | 0.49 |
| 小车质量M(kg) | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| $\frac{1}{M}(k{g^{-1}})$ | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 1.33 | 1.00 |
(3)由图象可得F不变时,小车的加速度a与质量M之间的关系是:加速度a与质量M成反比.
(4)另有一同学在该实验中得到了一条如图3所示的纸带.已知打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz.在纸带上选择13个打点,其中1、3、5、7、9、11、13号打点作为计数点,分别测得x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.33cm、x4=8.96cm、x5=9.61cm、x6=10.26cm.
则打点计时器打下7号打点时瞬时速度的大小是2.2m/s;小车运动的加速度的大小是4.1 m/s2(计算结果保留两位有效数字).