题目内容
17.关于电磁波,下列说法正确的是( )| A. | 雷达是用X光来测定物体位置的设备 | |
| B. | 使电磁波随各种信号而改变的技术叫做解调 | |
| C. | 用红外线照射时,大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光 | |
| D. | 变化的电场或磁场不一定能产生电磁波 |
分析 雷达是利用电磁波中的短波遇到障碍物时能反射的特点来更好的追踪目标的;根据麦克斯韦电磁场理论,均匀变化的电场在周围空间产生稳定的磁场;根据麦克斯韦电磁场理论,均匀变化的磁场在周围空间产生稳定的电场;紫外线具有荧光效应,红外线没有.
解答 解:A、雷达是利用电磁波中波长较短,不容易发生衍射,从而追踪目标,故A错误;
B、使电磁波随各种信号而改变的技术叫做调制,故B错误;
C、紫外线照射时,大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光,故C错误.
D、根据麦克斯韦电磁场理论,均匀变化的电场在周围空间产生稳定的磁场,均匀变化的磁场在周围空间产生稳定的电场;它们都不能产生电磁波,故D正确;
故选:D.
点评 此题考查:电磁波产生的条件,掌握红外光与紫外线的区别,理解雷达的工作原理等,注意变化中有均匀变化与非均匀变化的不同.
练习册系列答案
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1.
如图所示为氢原子的能级图.当氢原子从n=4的能级跃迁到n=2的能级时,辐射光子a;当氢原子从n=3的能级跃迁到n=1的能级时,辐射光子b,则下列判断正确的是( )
| A. | 光子a的能量大于光子b的能量 | |
| B. | 光子a的波长小于光子b的波长 | |
| C. | b光频率大于a光频率 | |
| D. | 若光子a能使某金属发生光电效应,则光子b也一定能使该金属发生光电效应 |
2.如图,质量为m的物体放在水平地面上,受到斜向上的拉力F的作用而没有动,则( ) 
| A. | 物体对地面的压力等于mg | B. | 地面对物体的支持力等于Fsinθ | ||
| C. | 物体对地面的压力大于mg | D. | 物体所受摩擦力等于Fcosθ |
5.
如图所示,一半球体固定在水平地面上,其上有一质量为m的小物体处于静止状态,小物体与半球体间的动摩擦因数为μ,小物体与球心连线与水平地面的夹角为θ,则下列说法正确的是( )
| A. | 小物体对半球体的压力大小为mgcosθ | |
| B. | 小物体对半球体的压力大小为mgtanθ | |
| C. | 小物体所受摩擦力大小为mgcosθ | |
| D. | 小物体所受摩擦力大小为μmgsinθ |
12.
在图中有相同两球放在固定的斜面上,并用一竖直挡板MN挡住,两球的质量均为m,斜面的倾角为α,所有摩擦均不计,则( )
| A. | 斜面对B的弹力一定大于mg | B. | 两球对斜面的压力大小均为mgcosα | ||
| C. | B球对A球的弹力大小为mgsinα | D. | 挡板对B的弹力大小为2mgsinα |
2.
如图,一理想变压器原、副线圈匝数之比为4:1,原线圈与一可变电阻串联后,接入一正弦交流电源;副线圈电路中固定电阻的阻值为R0,负载电阻的阻值R=11R0,V是理想电压表,现将负载电阻的阻值减小为R=5R0,保持变压器输入电流不变,此时电压表的读数为5.0V,则( )
| A. | 此时原线圈两端电压的最大值约为34 V | |
| B. | 此时原线圈两端电压的最大值约为24 V | |
| C. | 原线圈两端原来的电压有效值约为68 V | |
| D. | 原线圈两端原来的电压有效值约为48 V |
9.
如图所示,不计滑轮、绳的质量及一切摩擦阻力,已知mB=2kg,要使物体C有可能处于平衡状态,那么物体C的质量可以等于( )
| A. | 3kg | B. | 6kg | C. | 9kg | D. | 12kg |
6.
如图所示,理想变压器的交流输入电压U1=220V,有两组副线圈,其中n2=36匝与标有“9V,9W”的灯相连,n3与“6V,12W”的电灯相连,且均能正常发光.则n1与n3的匝数分别为( )
| A. | 880 24 | B. | 660 27 | C. | 880 27 | D. | 660 24 |
7.
如图所示,ACB是一光滑的、足够长的、固定在竖直平面内的“∧”形框架,其中CA、CB边与竖直方向的夹角均为θ.P、Q两个轻质小环分别套在CA、CB上,两根细绳的一端分别系在P、Q环上,另一端和一绳套系在一起,结点为O.将质量为m的钩码挂在绳套上,OP、OQ两根细绳拉直后的长度分别用l1、l2表示,若l1<l2,则下列说法正确的是( )
| A. | OP绳子拉力大 | B. | OQ绳子拉力大 | ||
| C. | 两根绳子拉力一定相等 | D. | 两根绳子拉力一定不相等 |