题目内容
4.下列说法正确的是( )| A. | 相对论认为空间和时间与物质的运动状态无关 | |
| B. | 自然光在玻璃表面的反射光是偏振光 | |
| C. | 根据麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的电场周围一定可以产生变化的磁场 | |
| D. | 验钞机是利用红外线使钞票上的荧光物质发光效应进行防伪的 |
分析 相对论认为空间和时间与物质的运动状态有关;
偏振是横波特有的现象;
麦克斯韦的电磁场理论中变化的磁场一定产生电场,当中的变化有均匀变化与周期性变化之分.
解答 解:A、相对论认为空间和时间与物质的运动状态有关,速度增大时,长度缩短,时间变长;故A错误;
B、偏振是横波特有的现象,自然光在玻璃表面的反射光是偏振光.故B正确
C、根据麦克斯韦电磁场理论可知,均匀变化的电场产生稳定的磁场,而非均匀变化的电场产生非均匀变化的磁场,恒定的电场不会产生磁场,故C错误;
D、验钞机是利用紫外线使钞票上的荧光物质发光效应进行防伪的;故D错误.
故选:B
点评 本题考查了光的偏振、相对论以及电磁场理论等,要注意明确光的性质以及应用,同时注意理解电磁波和相对论的相对内容.
练习册系列答案
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15.
如图,绝缘光滑斜面倾角为θ,在区域I内有垂直于斜面向上的匀强磁场,区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,宽度均为d.MN为两磁场的分界线.一个总电阻为R的矩形线框abcd,边长分别为L和d,置于斜面上端某处,ab边与磁场边界、斜面底边平行.由静止释放线框,线框沿斜面下滑,恰好以速度V1匀速进入区域I;当ab边在越过MN运动到区域Ⅱ后的某个时刻,线框又开始以速度V2做匀速直线运动.重力加速度为g.在线框从释放到穿出磁场的整个过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 线框中感应电流的方向不变 | |
| B. | 线框ab边穿过区域I时间大于穿过区域Ⅱ的时间 | |
| C. | 线框以速度V2匀速直线运动时,发热功率为$\frac{{{{m}^{2}g}^{2}Rsin}^{2}θ}{{{4B}^{2}L}^{2}}$ | |
| D. | 线框从开始到穿过磁场的过程中,减少的机械能△E机与线框产生的焦耳热Q的关系式是△E机=Q |
12.
如图所示,两根等高光滑的$\frac{1}{4}$圆弧轨道,半径为r、间距为L,轨道电阻不计.在轨道顶端连有一阻值为R的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.现有一根长度稍大于L、电阻不计的金属棒从轨道最低位置cd开始,在拉力作用下以初速度v0向右沿轨道做匀速圆周运动至ab处,则该过程中( )
| A. | 通过R的电流方向为由内向外 | B. | 通过R的电流方向为由外向内 | ||
| C. | 流过R的电量为$\frac{πBLr}{2R}$ | D. | R上产生的热量为$\frac{{{{πrB}^{2}L}^{2}v}_{0}}{4R}$ |
19.
如图所示,两根不计电阻的光滑金属导轨MN、PQ并排固定在同一绝缘水平面上,将两根完全相同的导体棒a、b静止置于导轨上,两棒与导轨接触良好且与导轨垂直,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中.已知两导轨间的距离为L,导体棒的质量均为m,现突然给导体棒b一水平瞬间冲量使之产生一向右的初速度v0,下列说法正确的是( )
| A. | 据上述已知量可求出棒a的最终速度 | |
| B. | 据上述已知量可求出通过棒a的最大电量 | |
| C. | 据上述已知量可求出棒a上产生的总焦耳热 | |
| D. | 据上述已知量可求出棒a、b间的最大间距 |
9.下列关于物理学家的说法正确的是( )
| A. | 开普勒通过深入研究第谷的数据提出行星运动三大定律 | |
| B. | 笛卡尔发现了万有引力定律 | |
| C. | 卡文迪许为了检验万有引力定律的正确性,首次进行了“月-地检验” | |
| D. | 伽利略第一次精确测量出了万有引力常量 |
16.
如图所示,同学甲用两个手指捏住直尺的顶端,同学乙用一只手在直尺下端做捏住直尺的准备,但手不能碰到直尺,此时乙同学手指在直尺上的0cm处;当看到甲同学放开直尺时,乙同学立即捏住直尺,此时乙同学手指在直尺上的40cm处.则乙同学的反应时间约为( )
| A. | 0.20s | B. | 0.28s | C. | 2.00s | D. | 2.80s |
13.
如图所示,一物体从地面上方某点A先后沿路径Ⅰ、Ⅱ运动到地面上B点,重力做功分别为W1、W2,重力势能变化量分别为△EP1、△EP2,则他们的大小关系为( )
| A. | W1≠W2 | B. | W1=W2 | C. | △EP1≠△EP2 | D. | △EP1=△EP2 |