题目内容
13.下列说法中正确的是( )| A. | 从地面上观察,飞船上的时间进化比地面上慢 | |
| B. | 雷达利用微波对目标进行定位属于多普勒效应 | |
| C. | 任何物体都能辐射红外线,温度越高,红外辐射越强 | |
| D. | 钟摆偏快时可缩短摆长进行校准 | |
| E. | 要有效发射电磁波,必须采用开放电路和足够高的振荡频率 |
分析 狭义相对论中有运动延时效应;雷达利用微波对目标进行定位是利用电磁波的反射;单摆的周期公式T=2π$\sqrt{\frac{L}{g}}$;为了有效向外辐射电磁波,振荡电路必须采用开放电路,同时提高振荡频率.
解答 解:A、根据狭义相对论的运动延时效应,从地面上观察到飞船上的时间进化比地面上慢,故A正确;
B、雷达利用微波对目标进行定位是利用电磁波的反射,可以根据多普勒效应测速,故B错误;
C、任何物体都能辐射红外线,温度越高,红外辐射越强,故C正确;
D、根据单摆的周期公式T=2π$\sqrt{\frac{L}{g}}$,钟摆偏快时可增加摆长进行校准,故D错误;
E、要有效发射电磁波,必须采用开放电路和足够高的振荡频率,故E正确;
故选:ACE.
点评 本题考查了狭义相对论效应、雷达测距原理、黑体辐射理论、单摆周期公式、电磁波的发射等,知识点多,难度小,关键是记住.
练习册系列答案
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3.甲、乙两球从同一地点、沿同一直线运动的v-t图线如图所示,根据图线可以判断( )

| A. | 两球在t=2s时速度相同 | B. | 两球在t=2s时相距最近 | ||
| C. | 两球在t=8s时相遇 | D. | 在2s~8s内,两球的加速度大小相等 |
4.
如图所示,物体P放在水平面上,左边用一根处于形变状态的轻弹簧与竖直墙相连且处于静止.若再用一个从零开始逐渐增大的水平力F向右拉P,直到拉动,那么在P被拉动之前的过程中,弹簧对P的弹力FT的大小和地面对P的摩擦力的大小的变化情况可能是( )
| A. | 弹簧对P的弹力FT始终增大,地而对P的摩擦力始终减小 | |
| B. | 弹簧对P的弹力FT保持不变,地而对P的摩擦力始终增大 | |
| C. | 弹簧对P的弹力FT保持不变,地面对P的摩擦力先减小后增大 | |
| D. | 弹簧对P的弹力FT先不变后增大,地面对P的摩擦力先增大后减小 |
8.
某同学利用如图所示的装置来验证力的平行四边形定则:在竖直木板上铺有白纸,固定两个光滑的滑轮A和B,将绳子打一个结点O,每个钩码的重量相等,当系统达到平衡时,根据钩码个数N的取值,可知三根绳子的拉力大小TOA、TOB和TOC,下列选项正确的是( )
| A. | 若N3=4,N1=1,N2=2,可以完成实验 | |
| B. | 若N2=4不变,为了完成实验,每次操作都必须使结点O在同一位置 | |
| C. | 无论在C处挂几个钩码,每次实验都必须记录OA、OB、OC三段绳子的方向和所挂钩码的个数 | |
| D. | 为了减少误差,在OA、OB两段绳子上选取相对较远的两个点来确定拉力的方向 |
18.
我国将在发射“嫦娥三号”之后,建立月球基地,并在绕月轨道上建空钵繁葦承,示为航天飞机飞行图,关闭动力的航天飞机在月球引力作用下经椭圆轨道向月球靠近,并将与空间站在B处对接,已知空间站绕月球做匀速圆周运动,轨道半径为r,周期为T,万有引力常量为G,下列说法中正确的是( )
| A. | 图中航天飞机正在加速飞向B处 | |
| B. | 航天飞机在B处由椭圆轨道可直接进入空间站轨道 | |
| C. | 航天飞机经过B处时的加速度与空间站经过B处时的加速度相等 | |
| D. | 根据题中条件可以算出月球质量 |
5.设某人在以速度为0.5c的飞船上,打开一个光源,光向四面八方辐射.则下列说法正确的是( )
| A. | 飞船正前方地面上的观察者测得这一光速为1.5c | |
| B. | 飞船正后方地面上的观察者测得这一光速为0.5c | |
| C. | 在垂直飞船前进方向地面上的观察者测得这一光速是c | |
| D. | 在另一个以速度为0.5c的反方向运动的飞船上的观察者看不到光 |
2.以下说法中正确的是 ( )
| A. | 拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度 | |
| B. | 全息照片往往用激光来拍摄,主要是利用了激光的相干性 | |
| C. | 根据宇宙大爆炸学说,遥远星球发出的红光被地球接收到时可能是红外线 | |
| D. | 超声波可以在真空中传播 |
3.一个从静止开始作匀加速直线运动的物体,加速度为2m/s2,则物体在( )
| A. | 第2s末的速度为2m/s | B. | 第2s末的速度为4m/s | ||
| C. | 第2s内的位移为4m | D. | 第2s内的位移为5m |