题目内容
2.以下说法正确的是( )| A. | 光的偏振现象说明光是一种纵波 | |
| B. | 相对论认为空间和时间与物质的运动状态有关 | |
| C. | 麦克斯韦预言并用实验验证了电磁波的存在 | |
| D. | 在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿色光变为红光,则亮条纹间距变宽 | |
| E. | 拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度 |
分析 偏振现象说明光是横波;空间和时间与物质的运动状态有关;麦克斯韦预言,而赫兹证实电磁波的存在;双缝干涉实验中,根据△x=$\frac{L}{d}$λ,即可确定条纹间距的大小;频率由波源决定,与介质无关,从而即可求解.
解答 解:A、光的偏振现象说明光是一种横波,而不是纵波,故A错误;
B、相对论认为:空间和时间与物质的运动快慢有关,故B正确;
C、麦克斯韦预言了电磁波,而赫兹证实电磁波的存在,故C错误;
D、光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿色光变为红光,波长变长,则由△x=$\frac{L}{d}$λ,可知,条纹间距变宽,故D正确;
E、拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以减弱反射光的强度,使照片清晰,但不能增加透射光的强度,故E正确;
故选:BDE.
点评 考查横波与纵波的区别,掌握高速情况下的时间与空间的变化,理解△x=$\frac{L}{d}$λ,的应用,注意波在介质中传播时,频率是不变.
练习册系列答案
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13.
如图所示,氢原子可在下列各能级间发生跃迁,设从n=4到n=1能级辐射的电磁波的波长为λ1,从n=4到n=2能级辐射的电磁波的波长为λ2,从n=2到n=1能级辐射的电磁波的波长为λ3,则下列关系式中正确的是( )
| A. | λ1<λ3 | B. | λ3<λ2 | C. | λ3>λ2 | D. | $\frac{1}{{λ}_{3}}$=$\frac{1}{{λ}_{1}}$+$\frac{1}{{λ}_{2}}$ | ||||
| E. | $\frac{1}{{λ}_{3}}$=$\frac{1}{{λ}_{1}}$-$\frac{1}{{λ}_{2}}$ |
10.某河流宽420m,船在静水中的航速为4m/s,水流速度是3m/s,则船渡过该河流的最短时间( )
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17.宇航员在月球表面以初速度v0将一石块与水平方向成θ角斜向上抛出,小球上升的最大高度为h,月球的半径为R,引力常量为G.由此可推算( )
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| B. | 月球的质量为$\frac{{{v}_{0}}^{2}{R}^{2}si{n}^{2}θ}{2Gh}$ | |
| C. | 石块在空中的运动时间为$\frac{2h}{{v}_{0}sinθ}$ | |
| D. | 月球的第一宇宙速度为v0sinθ$\sqrt{\frac{R}{h}}$ |
7.
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| D. | 飞船从椭圆轨道1的Q点运动到P点过程中万有引力做正功 |
14.火车以某一速率v通过某一弯道时,内外轨道均不受侧向压力作用,下列分析正确的是( )
| A. | 轨道半径R=$\frac{{v}^{2}}{2g}$ | |
| B. | 若火车速率大于v时,外轨将受到侧向压力作用 | |
| C. | 若火车速率小于v时,外轨将受到侧向压力作用 | |
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11.
如图所示,R0为热敏电阻(温度降低电阻增大),R1为定值电阻,R是滑动变阻器,开关S闭合,C为平行板电容器,C中央有一带电液滴刚好静止,下列各项单独操作中能使带电液滴向上运动的是( )
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| C. | C的上极板向上移动 | D. | 开关S断开 |
12.
如图所示,水平放置的光滑平行金属导轨上有一质量为m的金属棒ab.导轨的一端连接电阻R,其他电阻均不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向下,金属棒ab在一水平恒力F作用下由静止起向右运动,则( )
| A. | 随着ab运动速度的增大,其加速度不变 | |
| B. | 外力F对ab做的功等于电路中产生的电能 | |
| C. | 在ab做加速运动时,外力F做功的功率等于电路中的电功率 | |
| D. | 无论ab做何种运动,它克服安培力做的功一定等于电路中产生的电能 |