题目内容
10.下列说法正确的是 ( )| A. | 迈克耳逊莫雷实验结果表明:不论光源与观察者怎样相对运动,光速都是一样的 | |
| B. | 太阳光通过三棱镜形成彩色光带是光的干涉现象 | |
| C. | 波源与观察者互相靠近和互相远离时,观察者接收到的波的频率不同 | |
| D. | 光的双缝干涉实验中,若仅将入射光从红光改为紫光,则相邻亮条纹间距一定变大 |
分析 根据光速不变原理判断光速是否发生变化;
三棱镜形成彩色光带是光的色散现象;
多普勒效应是由于观察者和波源间位置的变化而产生的;
干涉实验中,若仅将入射光波长越短,则相邻亮条纹间距变小.
解答 解:A、根据光速不变原理知,不论光源与观察者做怎样的相对运动,光速都是一样的.故A正确.
B、太阳光通过三棱镜形成彩色光带是光的色散现象.故B错误.
C、当波源与观察者有相对运动时,如果二者相互接近,间距变小,观察者接收的频率增大,如果二者远离,间距变大,观察者接收的频率减小.故C正确.
D、光的双缝干涉实验中,光的双缝干涉条纹间距△x=$\frac{l}{d}$λ,若仅将入射光从红光改为紫光,由于红光波长大于紫光,则相邻亮条纹间距变小.故D错误.
故选:AC.
点评 本题考查了多普勒效应、光的干涉与折射原理、以及光速不变原理等知识点,难度不大,关键要熟悉教材,牢记这些基础知识点,注意干涉条纹间距公式的内容.
练习册系列答案
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20.
如图,静电喷涂时,喷枪喷出的涂料微粒带负电,被喷工件带正电,微粒只在静电力作用下向工件运动,最后吸附在其表面.微粒在向工件靠近的过程中( )
| A. | 不一定沿着电场线运动 | B. | 所受电场力大小不变 | ||
| C. | 电势能逐渐减小 | D. | 克服电场力做功 |
1.下列说法中正确的是( )
| A. | 光电效应揭示了光的粒子性 | |
| B. | 根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动速度减小 | |
| C. | 在 $\underset{14}{7}$N+$\underset{2}{4}$He→$\underset{17}{8}$O+x核反应中,x是质子,这个反应过程叫衰变 | |
| D. | α粒子散射实验是卢瑟福建立原子核式结构模型的重要依据 |
18.
如图所示,两只小球在光滑水平面上沿同一条直线相向运动.已知m1=2kg,m2=4kg,m1以2m/s的速度向右运动,m2以8m/s的速度向左运动.两球相碰后,m1以10m/s的速度向左运动,由此可得( )
| A. | 相碰后m2的速度大小为2 m/s,方向向左 | |
| B. | 相碰后m2的速度大小为2 m/s,方向向右 | |
| C. | 在相碰过程中,m2的动量改变大小是24 kg•m/s,方向向右 | |
| D. | 在相碰过程中,m1所受冲量大小是24 N•s,方向向右 |
5.
在做光电效应的实验时,某金属被光照射发生了光电效应,实验测得光电子的最大初动能Ekm与入射光的频率ν的关系如图所示,由实验图象可知( )
| A. | 横轴上的截距表示该金属的极限频率 | |
| B. | 图象的斜率表示普朗克常量的数值 | |
| C. | 纵轴上的截距表示该金属的极限频率 | |
| D. | 图象的斜率表示该金属的逸出功 |
15.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程.在对以下几位物理学家所做科学贡献的叙述中,正确的说法是( )
| A. | 开普勒发现万有引力定律 | |
| B. | 托勒密经过多年的天文观测和记录,提出了“日心说”的观点 | |
| C. | 英国物理学家卡文迪许用实验的方法测出引力常量G | |
| D. | 哥白尼认为地球是宇宙的中心,地球是静止不动的 |
4.
把两个穿孔小球用细线连接,置于光滑水平面上,如图所示,中间夹有一根已被压缩的轻弹簧.烧断细线,小球将分别向两侧弹开.弹开过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 两小球组成的系统动量守恒 | |
| B. | 两小球加速度相等 | |
| C. | 质量大的小球动量增量大 | |
| D. | 两小球和弹簧组成的系统机械能守恒 |