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4.下列说法正确的是(  )
A.全息照片的拍摄利用了光的衍射原理
B.只有发生共振时,受迫震动的频率才能等于驱动力频率
C.高速飞离地球的飞船中的宇航员认为地球上的时钟变慢
D.鸣笛汽车驶近路人的过程中,路人听到的声波频率与该波源的相比增大

分析 全息照相利用了光的干涉现象;受迫震动的频率总是等于驱动力频率;在相对论中,高速飞行的物体时间变慢,长度缩短.当声源与观察者间距变小时,接收频率变高.

解答 解:A、全息照相利用了激光的频率单一,具有相干性好的特点,利用了光的干涉现象,与光的衍射无关.故A错误;
B、受迫振动的频率等于驱动率的频率,当驱动力的频率接近物体的固有频率时,振动显著增强,当驱动力的频率等于物体的固有频率时即共振.故B错误;
C、根据爱因斯坦相对论可知,时间间隔的相对性:t=$\frac{{t}_{0}}{\sqrt{1-\frac{{v}^{2}}{{c}^{2}}}}$,可知在宇宙中高速飞行的飞船中的宇航员认为地球上的时钟变慢,故C正确;
D、根据多普勒效应可知,当两物体以很大的速度互相靠近时,感觉频率会增大,远离时感觉频率会减小,所以鸣笛汽车驶近路人的过程中,路人听到的声波频率与该波源的相比增大.故D正确.
故选:CD

点评 该题考查全息照相的原理、受迫振动的频率,爱因斯坦的相对论以及多普勒效应,注意相对论中空间与时间的变化.这一类的知识点在平时的学习过程中要多加积累.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,两物体A、B用轻质弹簧相连静止在光滑水平面上,现同时对A、B两物体施加等大反向的水平恒力F1、F2,使A、B同时由静止开始运动.在以后的运动过程中,关于A、B两物体与弹簧组成的系统,下列说法正确的是(整个过程中弹力弹簧不超过其弹性限度)(  )
A.由于F1、F2所做的总功为零,所以系统的机械能始终不变
B.当A、B两物体之间的距离减小时,系统的机械能减小
C.当弹簧伸长到最长时,系统的机械能最大
D.当弹簧弹力的大小与F1、F2的大小相等时,A、B两物体速度为零

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,质量为m的物块与水平转台之间的动摩擦因数为μ,物块与转台转轴相距R,物块随转台由静止开始转动并计时,在t1时刻转速达到n,物块即将开始滑动.保持转速n不变,继续转动到t2时刻.则(  )
A.在0~t1时间内,摩擦力做功为零
B.在0~t1时间内,摩擦力做功为$\frac{1}{2}$μmgR
C.在0~t1时间内,摩擦力做功为2μmgR
D.在t1~t2时间内,摩擦力做功为2μmgR

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12.如图所示,一质量为m的带电物块,置于倾角为θ的光滑绝缘斜面上,弹簧一端固定在斜面的挡板上,整个装置处于一水平方向的匀强电场中.若物块以速率v匀速下滑,滑至斜面底部后压缩弹簧.求:
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19.如图所示,现有一个小物块质量为m=80g,带正电荷q=2×10-4C,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,现有一个水平向左的匀强电厂E=4×103V/m,且在水平轨道的末端N处连接一光滑的半圆形轨道,半径为R=40cm,取g=10m/s2,求:
(1)若小物块恰能运动到轨道的最高点L,那么小物块应从距N点多远处释放?当它运动到P点(轨道中点)时轨道对它的支持力等于多少?
(2)若小物块运动到N点是,突然撤去电厂,同时加一匀强磁场,磁感应强度B=2T,方向垂直直面向里,问能否运动到L点?(回答:“能”或“不能”,如果小物块最后能落回到水平面MN上,则刚到达MN时小物块的速度大小为多少?)

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9.2013年7月5日,中俄海上联合军事演习在日本海彼得大帝湾附近海空域举行.在某天进行的演习中,我国研发的一艘022型导弹快艇(见图)以30m/s的恒定速度追击前面同一直线上正在以速度v逃跑的假想敌舰.当两者相距L0=2km时,快艇以100m/s相对地面的速度发射一枚导弹,假设导弹沿直线匀速射向假想敌舰,经过t1=25s艇长通过望远镜看到了导弹击中敌舰爆炸的火光,同时发现敌舰速度减小为$\frac{v}{2}$,且即刻开始沿原方向做匀加速运动逃跑,于是马上发出了第二次攻击的命令,第二枚导弹以同样速度发射后,又经t2=20s,导弹击中敌舰并将其击沉.不计发布命令和发射反应的时间,发射导弹对快艇速度没有影响,求:
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C.火箭飞出大气层后,由于没有了空气,火箭虽向后喷气但不会产生推力
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(3)求匀强磁场的磁感强度B的大小
(4)现用平行斜面沿斜面向上的恒力F作用在金属框上,使金属框从斜面底端BB′(金属框下边与BB′重合)由静止开始沿斜面向上运动,匀速通过磁场区域后到达斜面顶端(金属框上边与AA′重合).试计算恒力F做功的最小值.

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