精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
7.以下说法正确的是(  )
A.利用红外线进行遥感、遥控,主要是因为红外线的波长长,不容易发生衍射
B.真空中的光速在不同的惯性参考系都是相同的,与光源、观察者间的相对运动无关
C.23892U→23490TH+42He是重核裂变
D.α射线,β射线、γ射线本质上都是电磁波

分析 波长越长,越容易发生衍射;光速不变原理:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的;电磁波有无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线与γ射线,γ射线本质上都是电磁波.

解答 解:A、利用红外线进行遥感、遥控,主要是因为红外线的波长长,容易发生衍射现象,故A错误;
B、光速不变原理中,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与其它因素无关,故B正确;
C、核反应23892U→23490TH+42He中,产生一个42He,是衰变,不是重核裂变,故C错误;
D、α射线是42He粒子流,β射线的本质是电子流、γ射线本质上都是电磁波,故D错误;
故选:B

点评 考查明显的光的衍射现象的条件,光速不变原理、衰变与裂变的区别、三种不同的射线的本质等内容.属于基础题,但容易失分.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.一质点做匀变速直线运动,位移随时间变化的关系为s=5+2t2(m),该质点在2s末的速度为8m/s;第2s内的平均速度为6m/s.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图,一个质量为M的凹槽右侧紧挨着竖直的固定墙面,静止在光滑水平面上,凹槽的内表面ABC是半径为R所谓半圆光滑圆弧,AC是半圆的水平直径,B是半圆的最低点,一质量为m的小球从A点由静止开始下滑,已知m:M=2:3
(1)求小球第一次通过B点时的速度大小
(2)以B点为高度起点,小球第一次通过B点后能够到达的最大高度为多少?
(3)小球达到最高点后又返回B点时,小球与凹槽的速度各为多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,有两束颜色相同的、间距为d的平行细光束以相同的入射角射到成θ角的平行玻璃砖上表面,则从玻璃砖下表面射出的光线(  )
A.仍是平行光,但宽度大于dB.仍是平行光,但宽度小于d
C.成为会聚光束D.成为发散光束

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.一根截面积均匀粗细不计的U形管两侧长度均为50cm,水平部分长度为30cm,且左侧管口封闭,右侧管口敞开,如图所示.管内灌有水银,左边水银上方的空气柱长度为40cm,右边水银面离管口30cm.(大气压强为75cmHg,环境温度为27℃)
(1)若将U形管绕其水平部分AB缓慢旋转180°,试分析说明管中的水银是否流出;
(2)若往右管中加入10cm水银柱后,为了保持左管气柱长度不变,则环境温度要升高到多少℃?
(3)若改变环境温度使左右两管水银面相平,求环境温度的改变量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,在距水平地面高为0.4m的地方(P点)固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动.在P点的右边,水平桌面上放有一质量m1=4kg,电荷量q=+2.55×10-2C的滑块A.处在场强E=1.0×103V/m的匀强电场中,半径R=0.3m的光滑$\frac{1}{4}$圆弧竖直轨道固定在地面上,其圆心O1在P点的正下方,在轨道上套有一质量m2=1kg的绝缘小球B.A、B用一条不可伸长的柔软细绳通过定滑轮连接起来.水平桌面和滑块间动摩擦因数μ=0.15,滑块不会离开水平桌面.滑块半圆形轨道在同一竖直面内,滑块和小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响(g=10m/s2).求:
(1)当小球B到达$\frac{1}{4}$圆弧轨道的最高点C时,A滑块的电势能变化了多少;
(2)小球B被拉到离地多高时滑块A与小球B的速度大小相等;
(3)当小球B刚到达$\frac{1}{4}$圆弧轨道的最高点C时剪断细绳,小球刚好可以通过D点并沿切线方向无碰撞地进入另一个与$\frac{1}{4}$圆弧轨道固定在同一竖直面上的光滑圆轨道O2,O2D与竖直方向的夹角为37°,当小球B运动到光滑圆轨道O2的最低点F时对轨道的压力有多大?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示的演示实验,在米尺的一端钻一个小孔,使小孔恰能穿过一根细线,线下端挂一质量为m,直径为d的小钢球.将米尺固定在水平桌面上,测量出悬点到钢球的细线长度l,使钢球在水平面内做匀速圆周运动,圆心为O,待钢球的运动稳定后,用眼睛从米尺上方垂直于米尺往下看,读出钢球外侧到O点的距离r,并用秒表测量出钢球转动n圈用的时间t.则:
(1)小钢球做圆周运动的周期T=$\frac{t}{n}$.
(2)小钢球做圆周运动的向心力F=$m\frac{4{n}^{2}{π}^{2}(r-\frac{d}{2})}{{t}^{2}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.小华乘出租车到车站接人后返回出发地,司机打出全程的发票如图所示,则此过程中,出租车运动的路程和位移分别是(  )
A.9.8 km,0B.0,0C.0,9.8kmD.9.8km,9.8km

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,图甲中MN为足够大的不带电接地薄金属板,在金属板的右侧,距离为d的位置上放入一个电荷量为+q的点电荷O,由于静电感应产生了如图甲所示的电场分布.P是金属板上的一点,P点与点电荷O之间的距离为r,几位同学想求出P点的电场强度大小,但发现问题很难.几位同学经过仔细研究,从图乙所示的电场得到了一些启示,经过查阅资料他们知道:图甲所示的电场分布与图乙中虚线右侧的电场分布是一样的.图乙中两异种点电荷电荷量的大小均为q,它们之间的距离为2d,虚线是两点电荷连线的中垂线.由此他们分别对P点的电场强度方向和大小做出以下判断,其中正确的是(  )
A.方向垂直于金属板向左,大小为$\frac{2kqd}{{r}^{3}}$
B.方向沿P点和点电荷O的连线向左,大小为$\frac{2kq\sqrt{{r}^{2}-{d}^{2}}}{{r}^{3}}$
C.方向垂直于金属板向左,大小为$\frac{2kq\sqrt{{r}^{2}-{d}^{2}}}{{r}^{3}}$
D.方向沿P点和点电荷O的连线向左,大小为$\frac{2kqd}{{r}^{3}}$

查看答案和解析>>

同步练习册答案