题目内容
1.下列选项与多普勒效应无关的是( )| A. | 医生利用超声波探测病人血管中血液的流速 | |
| B. | 交通警察向车辆发射超声波并通过测量反射波的频率确定车辆进行的速度 | |
| C. | 科学家通过比较星球与地球上同种元素发生光的频率来计算星球远离地球的速度 | |
| D. | 技术人员用超声波探测金属、陶瓷、混凝土中是否有气泡 |
分析 多普勒效应是为纪念奥地利物理学家及数学家多普勒而命名的,他于1842年首先提出了这一理论.主要内容为:接受到的物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化.多普勒效应不仅仅适用于声波,它也适用于所有类型的波,包括电磁波.
解答 解:A、医生利用超声波探测病人血管中血液的流速利用声波的多普勒效应,与多普勒效应有关,故A错误;
B、交通警察向车辆发射超声波并通过测量反射波的频率确定车辆行进的速度是利用超声波的多普勒效应,与多普勒效应有关,故B错误;
C、科学家通过比较星球与地球上同种元素发出光的频率来计算星球远离地球的速度,是光的多普勒效应,与多普勒效应有关,故C错误;
D、技术人员用超声波探测金属、陶瓷、混凝土中是否有气泡是利用穿透能力强,与多普勒效应无关,故D正确.
故选:D
点评 本题考查了多普勒效应的应用,是利用发射波与接受波间的波长变化(或者频率变化)来判断相对运动的情况.
练习册系列答案
相关题目
11.
如图所示,半径为R的光滑半圆轨道放置于竖直平面内,质量均为m的两小球都从轨道最高点P开始运动,小球as从静止开始沿轨道下滑,小球b以某一初速度水平抛出,一段时间后落到半圆轨道的最低点Q,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
| A. | 小球b刚落到Q点时的速度大小为$\frac{\sqrt{5gR}}{2}$ | |
| B. | 小球b刚落到Q点时重力的瞬时功率为mg$\sqrt{2gR}$ | |
| C. | 从P到Q,小球a所需时间小于小球b所需时间 | |
| D. | 从P到Q,小球a重力做功的最大功率为$\frac{2}{3}$$\sqrt{\sqrt{3}gR}$ |
9.
用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图所示.则下列说法正确的是( )
| A. | 两光照射时,对应的逸出功相同 | |
| B. | 由于a的饱和电流大于b的饱和电流,则a光频率比较大 | |
| C. | 单位时间a光照射时逸出的光电子数较多 | |
| D. | 照射该光电管时,a光使其逸出的光电子最大初动能小 |
16.质量相同的三个小球a,b,c,在光滑水平面上以相同的速度运动,分别与原来静止的三个小球A、B、C相碰(a碰A,b碰B,c碰C).碰后,a球继续沿原来方向运动;b球静止;c球被反弹而向后运动,这时,A、B、C三球中动量最大的是( )
| A. | A球 | B. | B球 | ||
| C. | C球 | D. | 条件不足,无法判断 |
13.
氢原子能级如图,当氢原子从n=2跃迁到n=3的能级时,吸收光的波长为656nm,以下判断正确的是( )
| A. | 氢原子从n=2跃迁到n=1的能级时,辐射光的波长小于656nm | |
| B. | 用波长657nm的光照射,能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级 | |
| C. | 一群处于n=3能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线 | |
| D. | 用波长为328nm的光照射,可使氢原子从n=1跃迁到n=2的能级 |
10.
光滑水平面上质量为m=l kg的物体在水平拉力F的作用下从静止开始运动,如图甲所示,若力F随时间的变化情况如图乙所示,则下列说法正确的是( )
| A. | 拉力在前2s内和后4s内做的功之比为1:1 | |
| B. | 拉力在前2s内和后4s内做的功之比为1:3 | |
| C. | 拉力在4s末和6s末做功的功率之比为2:3 | |
| D. | 拉力在前2s内和后4s内做功的功率之比为1:1 |
4.
如图所示,该源在坐标原点、沿x轴传播的一列横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为100m/s,下列说法正确的是( )
| A. | 从图示时刻开始,质点b比质点a先到达平衡位置 | |
| B. | 该波的周期为0.04s | |
| C. | 从图示时刻开始,经0.01s质点b通过的路程为0.1m | |
| D. | 该波传播过程中遇到宽约3m的障碍物时,会发生明显的衍射现象 | |
| E. | 若波源从原点沿x轴正方向运动,则在x=-2m处接收到的波的频率比实际频率小 |