题目内容
12.关于电磁波,下列说法中正确的是( )| A. | X射线可用于医院里的消毒杀菌和地铁站的安检 | |
| B. | γ射线是原子内层电子受激发而产生的,医学上用它治疗癌症 | |
| C. | 一切物体都可以产生红外线,红外线可用于加热、遥控和遥感 | |
| D. | 电磁波谱按粒子性从强到弱依次为γ射线、X射线、β射线、可见光、红外线和无线电波 |
分析 本题应抓住红外线、X射线、紫外线、γ射线产生的显著特征,及波长的长短,进行分析求解.
解答 解:A、紫外线有显著的化学作用,利用紫外线可用于医院里的消毒杀菌和地铁站的安检,故A正错误.
B、X射线是原子内层电子受激发产生的,而γ射线是原子核受激发,故B错误.
C、一切物体都可以产生红外线,因红外线波长较长,则可用于加热、遥控和遥感.故C正确.
D、β射线不属于电磁波,按粒子性从强到弱依次为γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线和无线电波,故D错误.
故选:C.
点评 对于电磁波谱中各种电磁波将产生的机理,并用来解答本题,注意红外线与紫外线的显著作用区别.
练习册系列答案
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3.
2013年12月2日,嫦娥三号探测器顺利发射,其轨道示意图如图所示.“嫦娥三号”升空约18min后进入地月转移轨道,在P点经过近月制动,进入离月球表面100公里的环月圆轨道Ⅰ,之后再次变轨,从环月圆轨道Ⅰ降低到椭圆轨道Ⅱ,两轨道相交于点P.若绕月运行时只考虑月球引力作用,关于“嫦娥三号”探测器,以下说法正确的是( )
| A. | 在轨道Ⅰ上经过P点的加速度小于在轨道Ⅱ上经过P点的加速度 | |
| B. | 在轨道Ⅰ上经过P点的速度大于在轨道Ⅱ上经过P点的速度 | |
| C. | 从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,“嫦娥三号”必须点火减速 | |
| D. | 沿轨道I运行的周期小于沿轨道II运行的周期 |
20.
如图所示,一轻弹簧一端固定,另一端连接一物块构成弹簧振子,该物块是由a、b两个小物块粘在一起组成的.物块在光滑水平面上左右振动,振幅为A0,周期为T0.当物块向右通过平衡位置时,a、b之间的粘胶脱开;以后小物块a振动的振幅和周期分别为A和T,则A___A0,T _ _T0.( )
| A. | 小于 大于 | B. | 小于 小于 | C. | 大于 大于 | D. | 大于 小于 |
7.如图甲所示是用沙摆演示振动图象的实验装置,此装置可视为摆长为L的单摆,沙摆的运动可看作简谐运动,实验时在木板上留下图甲所示的结果.若用手拉木板做匀速运动,速度大小是v,图乙所示的一段木板的长度是s.下列说法正确的是( )

| A. | 可估算出这次实验所用沙摆对应的摆长 | |
| B. | 若增大手拉木板的速度,则沙摆的周期将变小 | |
| C. | 若减小沙摆摆动时的最大摆角,则沙摆的周期将变小 | |
| D. | 若增大沙摆摆长,保持拉动木板的速度不变,所得图与乙完全相同 |
4.
如图所示,水平光滑长杆上套有小物块A,细线跨过位于O点的轻小定滑轮,一端连接A,另一端悬挂小物块B,物块A、B质量相等.C为O点正下方杆上的点,滑轮到杆距离OC=h.开始时A位于P点,PO与水平方向的夹角为30°.现将A、B由静止释放,则下列说法正确的是( )
| A. | 物块A由P点出发第一次到达C点过程中,速度不断增大 | |
| B. | 在物块A由P点出发第一次到达C点过程中,物块B克服细线拉力做的功小于B重力势能的减少量 | |
| C. | 物块A在杆上长为2$\sqrt{3}$h的范围内做往复运动 | |
| D. | 物块A经过C点时的速度大小为$\sqrt{2gh}$ |
1.下列对匀速圆周运动的说法错误的是( )
| A. | 角速度不变 | B. | 频率不变 | C. | 加速度不变 | D. | 动能不变 |
2.
如图所示,固定的竖直光滑长杆上套有质量为m的小圆环,圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在墙上,且处于原长状态.现让圆环由静止开始下滑,已知弹簧原长为L,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L(未超过弹性限度),则在圆环下滑到最大距离的过程中( )
| A. | 弹簧弹性势能变化了$\sqrt{3}$mgL | |
| B. | 圆环下滑到最大距离时,所受合力为零 | |
| C. | 圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变 | |
| D. | 弹簧弹性势能与圆环重力势能之和先增大后减小 |