题目内容
6.我国航天领域的科技发展已走在世界的前列,嫦娥绕月探测器已成功返回我国蒙古大草原.已知地球到月球的距离约为3.84×108m,由地球向月球上的探测器发射频率为3×108Hz电磁波信号.求:
(1)该电磁波的波长A
(2)经过多长时间地球能接收到反射回来的电磁波信号
(电磁波传播速度c≈3×108m/s)
分析 (1)由v=λf可求得电磁波的波长;
(2)根据速度的公式v=$\frac{s}{t}$就可求出经过月球反射返回地球共需的时间.
解答 解:(1)由v=λf可得:
波长λ=$\frac{c}{f}$=$\frac{3.0×1{0}^{8}}{3×1{0}^{8}}$=1m;
(2)电磁波信号往返的位移为:x=2×3.84×108m=7.68×108m;
则地球接收到信号的时间t=$\frac{x}{c}$=$\frac{7.68×1{0}^{8}}{3×1{0}^{8}}$=2.56s;
答:(1)该电磁波的波长为1m;
(2)经过2.56s时间地球能接收到反射回来的电磁波信号
点评 本题考查波速、频率及波速之间的关系以及速度公式的应用,要注意明确我们接收到电磁信号时电磁波在地球和月球之间往返各一次.
练习册系列答案
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17.一小球沿斜面滑下,依次经过A、B、C三点,已知AB=8m,CB=12m,小球经过AB和BC两段所用的时间均为2s.则小球在经过A、B、C三点的速度大小分别为( )
| A. | 3m/s,4m/s,5m/s | B. | 3m/s,5m/s,7m/s | C. | 4m/s,5m/s,6m/s | D. | 3m/s,6m/s,7m/s |
1.
如图所示,电源电动势为E、内阻为r,R1为滑动变阻器,R2、R3和R4为定值电阻.设各电阻两端电压为U1和流过电流为I1;若向右移动R1的滑动触头,各电阻两端电压增加量为△U1和流过电流增加量为△Ii(i=1、2、3、4),则在此过程中( )
| A. | △U1<0,△I1>0,|$\frac{△{U}_{1}}{△{I}_{1}}$|=R1 | |
| B. | △U2>0,△I2>0,|$\frac{△{U}_{2}}{△{I}_{2}}$|=R2 | |
| C. | △U4<0,△I3+△I4>0,|$\frac{△{U}_{4}}{△{I}_{3}+△{I}_{4}}$|=r | |
| D. | △U1+△U3<0,△I3>0,|$\frac{△{U}_{1}+△{U}_{3}}{△{I}_{3}}$|=R4 |
11.
细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连.平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示.(已知cos 53°=0.6,sin 53°=0.8)以下说法正确的是( )
| A. | 弹簧的弹力大小为$\frac{3}{5}$mg | B. | 细绳的拉力大小为$\frac{3}{5}$mg | ||
| C. | 弹簧的弹力大小为$\frac{5}{3}$mg | D. | 细绳的拉力大小为$\frac{5}{3}$mg |
18.
如图所示,把一圆形通电导线悬挂在蹄形磁铁磁极之间,当导线中通以逆时针的电流时,从上向下看,其运动情况是( )
| A. | 顺时针方向转动 | B. | 逆时针方向转动 | ||
| C. | 顺时针方向转动,同时左移 | D. | 逆时针方向转动,同时右移 |
15.如图,是一质点的v-t图象,下列说法正确的是( )

| A. | 前2s物体做匀加速运动,后3s物体做匀减速运动,加速过程与减速过程的加速度一样大 | |
| B. | 2~5s内物体静止 | |
| C. | 前2s内的加速度是3m/s2,后3秒加速度为$-\frac{5}{3}$m/s2 | |
| D. | 3s末物体速度是6m/s |
16.
如图所示,在粗糙水平地面上放一三角形劈,三角形劈与光滑竖直墙之间放一光滑圆球,整个装置处于静止状态,若把三角形劈向右移动少许后,它们仍处于静止状态,则( )
| A. | 球对墙的压力增大 | B. | 球对墙的压力不变 | ||
| C. | 球对三角形劈的压力增大 | D. | 地面对三角形劈的摩擦力不变 |