题目内容
9.下列叙述中符合激光应用的实例,正确的是( )①利用激光进行通信
②利用激光加工坚硬的材料
③利用激光进行室内照明
④利用激光进行长距离精确测量.
| A. | ①②③ | B. | ①②④ | C. | ②③④ | D. | ①③④ |
分析 (1)激光是光的一种,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”和“奇异的激光”.它的亮度约为太阳光的100亿倍;
(2)激光应用很广泛,主要有光纤通信、激光光谱、激光测距、激光雷达、激光切割、激光武器、激光唱片、激光指示器、激光矫视、激光美容、激光扫描、激光灭蚊器.
解答 解:①、激光能够传递声音、图象等信息,因此可以利用激光进行通信,故①正确
②、激光的强度很大,可以用来切割、加工较硬的材料,故②正确;
③、激光的亮度高而且平行度很好,不能用于室内照明,会刺伤人的眼睛,故③错误;
④、激光的定向性好,精准度高,可以进行长距离测距,故④正确.所以选项B正确
故选:B
点评 解决此题的关键是对激光的特点有大体的了解,属于基础性题目;明确激光的高能量,平行性好等特性的应用.
练习册系列答案
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1.关于公式R=$\frac{U}{I}$和R=ρ$\frac{l}{S}$,下列说法正确的是( )
| A. | 两式对所有导体都适用 | |
| B. | R=$\frac{U}{I}$仅适用于金属导体,R=ρ$\frac{l}{S}$适用于任何导体 | |
| C. | 导体的电阻R与U成正比,与I成反比 | |
| D. | 同种材料制成的导体的电阻在温度一定时与导体长度成正比,与导体的横截面积成反比 |
20.
一列波沿直线传播,某一时刻的波形如图所示,质点A的位置与坐标原点O相距0.5m,此时质点A沿y轴正方向运动,再经0.01s第一次达到最大位移处,则关于这列这列波的说法不正确的是( )
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| C. | 频率是50 Hz | D. | 传播方向为x轴的负方向 |
17.
物理学家劳伦斯于1932年发明回旋加速器.如图所示为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场的电场强度恒定,且被限制在A、C板间,带电粒子从P0处由静止释放,并沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,图中P1、P2、P3分别为带电粒子在磁场做圆周运动三个相邻轨迹的最右边缘的点,对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是( )
| A. | 带电粒子每运动一周就被加速一次 | |
| B. | 带电粒子每运动一周就被加速二次 | |
| C. | P1P2=P2P3 | |
| D. | 加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸有关 |
4.
K-介子衰变的方程为K-→π-+π0,其中K-介子和π-介子带负的元电荷e,π0介子不带电.如图所示,两匀强磁场方向相同,以虚线MN为理想边界,磁感应强度分别为B1、B2.今有一个K-介子沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场B1中,其轨迹为圆弧AP,P在MN上,K-在P点时的速度为v,方向与MN垂直.在P点该介子发生了上述衰变.衰变后产生的π-介子沿v反方向射出,其运动轨迹为如图虚线所示的“心”形图线.则以下说法正确的是( )
| A. | π-介子的运行轨迹为PENCMDP | |
| B. | π-介子运行一周回到P用时为$T=\frac{2πm}{{{B_2}e}}$ | |
| C. | B1=4B2 | |
| D. | π0介子作匀速直线运动 |
1.某质点的速度随时间而变化的关系式为:v=10-0.2t,v与t的单位分别是m/s和s,则下列说法中正确的是( )
| A. | 物体做匀减速运动,5s末的速度是零 | |
| B. | 物体运动5s的位移是50m | |
| C. | 物体运动5s的位移是47.5m | |
| D. | 物体运动5s的位移是52.5m |