| A. | 当波源与观测者相互靠近时,观测者接收到的振动频率大于波源发出波的频率 | |
| B. | 在杨氏双缝干涉实验中,用紫光作为光源,遮住其中一条狭缝,屏上将呈现间距相等的条纹 | |
| C. | 某人在水面上方观察水底同位置放置的红、黄、绿三盏灯时,看到绿灯距水面最近 | |
| D. | 照相机镜头前的增透膜、信号在光导纤维内的传播都是利用了光的全反射原理 | |
| E. | 电磁波与声波由空气进入水中时,电磁波波长变短,声波波长变长 |
分析 当波源远离接收者时,接收者接收到的波的频率比波源频率低,当波源靠近接收者时,接收者接收到的波的频率比波源频率高;
干涉条纹间距相等,而衍射条纹间距不相等;
根据折射率,从而确定视深与实际深度的关系;
拍摄玻璃橱窗内的物品时,镜头前加装一个偏振片,利用光的干涉原理;
根据v=$\frac{c}{n}$,结合v=λf,即可分析.
解答 解:A、根据多普勒效应可知,当波源靠近接收者时,接收者接收到的波的频率比波源频率高,故A正确;
B、用紫光作为光源,遮住其中一条狭缝,不能发生干涉现象而会发生单缝衍射现象,屏上出现中间宽,两侧窄,间距越来越大的衍射条纹;故B错误;
C、光折射成像时,视深:h=$\frac{H}{n}$;水底同一深度并列红、黄、绿三盏灯时,绿光的折射率最大,故绿灯视深最浅,故C正确;
D、拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片,是利用光的干涉现象,故D错误;
E、由空气进入水中传播时,频率不变,波速变大,由公式v=λf,知电磁波的波长变短.声波的波速变大,频率不变,波长变大,故E正确;
故选:ACE.
点评 考查多普勒效应现象,掌握接收频率与波源频率的高低关系与间距大小有关,掌握干涉与衍射的原理,及条纹间距的不同,理解光的全反射现象,及水的视深与什么因素有关,最后注意电磁波与声波由空气进入水中时,两者波长如何变化.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 电场强度为零的地方,电势也为零 | |
| B. | 匀强电场的场强大小处处相等,方向也处处相同 | |
| C. | 带电粒子总是从高电势向低电势运动 | |
| D. | 电场力做正功,带电粒子的电势能可能增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | x=0至x=3m的过程中,物体的加速度是5m/s2 | |
| B. | x=3m至x=9m的过程中,物体的加速度是0.8m/s2 | |
| C. | x=3m至x=9m的过程中,物体做匀减速直线运动 | |
| D. | x=0至x=9m的过程中,合力对物体做的功是4.5J |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 若轨道光滑,小球下落到最低点B时的速度大小为$\sqrt{2g(h-R)}$ | |
| B. | 若轨道光滑,小球相对B点上升的最大高度为R | |
| C. | 若轨道粗糙,小球恰能上升到C点,克服摩擦力所做功为mgh | |
| D. | 若轨道粗糙,小球恰能上升到C点,按原路仍能返回到A点 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 细线所受弹力变小 | |
| B. | 细线所受弹力不变 | |
| C. | 细线所受弹力变大 | |
| D. | 若改变圆盘转动方向,细线所受弹力变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 曲线a表示的交变电动势瞬时值e=36sin25πt(V) | |
| B. | 曲线b表示的交变电动势最大值为28.8V | |
| C. | t=5×10-2s时,曲线a、b对应的感应电动势大小之比为3$\sqrt{2}$:2 | |
| D. | t=6×10-2s时,曲线a对应线框的磁通量最大,曲线b对应线框的磁通量为0 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $\frac{1}{6π}$$\sqrt{\frac{g}{3R}}$ | B. | $\frac{1}{8π}$$\sqrt{\frac{g}{2R}}$ | C. | $\frac{1}{16π}$$\sqrt{\frac{g}{R}}$ | D. | $\frac{1}{8π}$$\sqrt{\frac{g}{3R}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 两颗卫星的角速度大小相等 | B. | 两颗卫星的线速度大小相等 | ||
| C. | 两颗卫星的质量相等 | D. | 两颗行星的密度相等 |
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