题目内容
6.下列关于电磁波或机械波的说法正确的是( )| A. | 电磁波在任何介质中传播的速度都相同,而机械波的波速大小与介质密切相关 | |
| B. | 当机械波或电磁波从空气中进入水中时,频率不变,波长和波速都变小 | |
| C. | 机械波的能量由振幅决定,而电磁波的能量由频率和光子数共同决定 | |
| D. | 电磁波的传播不需要介质,而机械表的传播需要借助于介质 |
分析 电磁波是交变电磁场在空间的传播,机械波是机械振动在介质中的传播;电磁波的传播不需要介质,机械波的传播需要介质.电磁波和机械波的传播速度都与介质有关.
解答 解:A、电磁波和机械波的传播速度都与介质有关.在不同介质中传播的速度并不相同;故A错误;
B、当电磁波从空气中进入水中时,频率不变,而介质的折射率变大,所以波速变小,则波长也变小,对于机械波从空气中进入水中时,频率不变,但波速变大,所以波长也变大,故B错误;
C、机械波的能量由振幅决定,而电磁波的能量由频率和光子数共同决定;故C正确;
D、电磁波的传播不需要介质,而机械波的传播需要介质;故D正确;
故选:CD.
点评 本题考查对机械波和电磁波特性的理解能力,既要抓住共性,更要抓住区别.机械波在介质中传播速度大,而电磁波在真空中传播速度最大.
练习册系列答案
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17.
如图所示的电路,电源内阻为r,a、b、c 为三个相同的灯泡,其电阻均为r,当滑动变阻器的滑片 P 向下滑动时( )
| A. | a灯变暗,c灯变亮,b灯变暗 | B. | a灯与b灯电流改变量的绝对值相等 | ||
| C. | a灯与c灯电压改变量的绝对值相等 | D. | 电源输出的电功率减少 |
14.
如图所示,A、B、O、C为同一竖直平面内的四点,其中A、B、O沿同一竖直线,B、C在以O为圆心的圆周(用虚线表示)上,沿AC方向固定有一光滑绝缘细杆L,在O点固定放置一带负电的小球,现有两个质量和电荷量都相同的带正电的小球a、b,先将小球a穿在细杆上,让其从A点由静止开始沿杆下滑,后使b从A点由静止开始沿竖直方向下落,各带电小球均可视为点电荷,则下列说法中正确的是( )
| A. | 从A点到C点,小球a的电势能先减少后增大 | |
| B. | 小球a在C点的动能小于小球b在B点的动能 | |
| C. | 从A点到C点,小球a的机械能先增大后减小,但机械能与电势能之和不变 | |
| D. | 球a从A点到C点的过程中电场力做的功等于球b从A点到B点的过程中电场力做的功 |
1.
如图所示,水平放置的金属板正上方放有一固定的正点电荷Q,一表面绝缘的带正电小球(可视为质点且不影响Q的电场),从左端以初速度v0滑上金属板,沿光滑的上表面向右运动到右端,在该运动过程中( )
| A. | 小球先做减速运动,后做加速运动 | B. | 小球做匀速直线运动 | ||
| C. | 小球的电势能逐渐增加 | D. | 静电力对小球先做负功后做正功 |
18.
如图所示,一小物体从光滑的$\frac{1}{4}$圆轨道的顶端A点处静止释放,到达底端时滑入水平的传送带,传送带由电动机驱使逆时针转动,速度的大小始终是v.已知圆轨道的半径为R,传送带与物体之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,假设传送带无限长,则( )
| A. | 若v≥$\sqrt{2gR}$,则小物体能再次返回到A点处 | |
| B. | 若0<v<$\sqrt{2gR}$,则小物体能再次返回到A点处 | |
| C. | 若v≥$\sqrt{2gR}$,整个过程中产生的内能Q=2mv$\sqrt{2gR}$ | |
| D. | 若0<v<$\sqrt{2gR}$,整个过程中产生的内能Q=2mv$\sqrt{2gR}$ |
15.
在如图所示电路中,电源的电动势E=3V,内电阻r=0.5Ω,电阻R1=2Ω,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,则下列叙述中正确的是( )
| A. | I变小,U1变小 | B. | U2变小,U3变大 | ||
| C. | 电阻R1的电功率减小 | D. | 电源的输出功率减小 |
16.
如图所示,一根弹性杆的一端固定在倾角为30°的斜面上,杆的另一端固定一个重力是2N 的小球,小球处于静止状态时,弹性杆对小球的弹力大小为( )
| A. | 1 N | B. | 2 N | C. | $\sqrt{3}$N | D. | 0 |