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下列说法正确的是(  )

  A. 一条沿自身长度方向运动的杆,其长度总比杆静止时长

  B. 根据多普勒效应可以判断遥远天体相对于地球的运动速度

  C. 大量事实证明,电磁波不能产生衍射现象

  D. 受迫振动的频率总等于系统的固有频率


【考点】: * 长度的相对性;多普勒效应.

【分析】:A、根据l=判断杆的长度变化.

B、多普勒效现象是波的特性.

C、电磁波能产生衍射现象.

D、受迫振动的频率总等于策动力的频率

【解析】: 解:A、根据l=,知条沿自身长度方向运动的杆其长度总比杆静止时的长度小.故A错误.

    B、只要是波,均有多普勒效应现象,根据多普勒效应可以判断遥远天体相对于地球的运动速度.故B正确.

    C、电磁波是波,电磁波能产生衍射现象.故C错误.

    D、受迫振动的频率总等于策动力的频率.故D错误.

故选:B

【点评】: 解决本题的关键知道光的偏转现象说明光是一种横波,以及知道多普勒效应现象的条件.

 

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科目:高中物理 来源: 题型:


图4所示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6 s时的波形图,波的周期T>0.6 s,则(  )

A.波的周期为2.4 s

B.在t=0.9 s时,P点沿y轴正方向运动

C.经过0.4 s,P点经过的路程为4 m

D.在t=0.5 s时,Q点到达波峰位置

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科目:高中物理 来源: 题型:


下列说法中,正确的是(  )

A.孔的尺寸比波长大得多时不会发生衍射现象

B.孔的尺寸比波长小才发生衍射现象

C.只有孔的尺寸跟波长相差不多或者比波长更小时,才能观察到明显衍射现象

D.只有波才有衍射现象

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科目:高中物理 来源: 题型:


图甲是小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,一矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示.发电机线圈内阻为10Ω,外接一只电阻为90Ω的灯泡,不计电路的其他电阻,则(  )

  A. t=0时刻线圈平面与中性面垂直

  B. 每秒钟内电流方向改变100次

  C. 灯泡两端的电压为22V

  D. 0~0.01s时间内通过灯泡的电量为0

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科目:高中物理 来源: 题型:


某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻.

A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆

B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩ

C.定值电阻R0未知

D.滑动变阻器R,最大阻值Rm

E.导线和开关

(1)根据如图甲所示的实物连接图,在图乙方框中画出相应的电路图

(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=  (用U10、U20、Rm表示)

(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1﹣U2图象如图丙所示,图中直线斜率为k,与横轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=  ,总内阻r=  (用k、a、R0表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:


一枚火箭搭载着卫星以速率v0进入太空预定位置,由控制系统使箭体与卫星分离.已知前部分的卫星质量为m1,后部分的箭体质量为m2,分离后箭体以速率v2沿火箭原方向飞行,若忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化,则分离后卫星的速率v1是多大.

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图甲所示,x轴上固定两个点电荷Q1、Q2(Q2位于坐标原点O),其上有M、N、P三点,间距MN=NP.Q1、Q2在轴上产生的电势ϕ随x变化关系如图乙.则(  )

  A. M点电场场强大小为零

  B. N点电场场强大小为零

  C. M、N之间电场方向沿x轴负方向

  D. 一正试探电荷从P移到M过程中,电场力做功|WPN|=|WNM|

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,在匀强磁场中有一足够长的光滑平行金属导轨,与水平面间的夹角θ=30°,间距L=0.5m,上端接有阻值R=0.3Ω的电阻,匀强磁场的磁感应强度大小B=0.4T,磁场方向垂直导轨平面向上.一质量m=0.2kg,电阻r=0.1Ω的导体棒MN在平行于导轨的外力F作用下,由静止开始向上做匀加速运动,运动过程中导体棒始终与导轨垂直,且接触良好,当棒的位移d=9m时电阻R上的消耗的功率为P=2.7W.其它电阻不计,g取10m/s2.求:

(1)此时通过电阻R上的电流;

(2)这一过程通过电阻R上电电荷量q;

(3)此时作用于导体棒上的外力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:


在同一高度将质量相等的三个小球以大小相同的速度分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出,不计空气阻力.从抛出到落地过程中,三球(  )

 

A.

运动时间相同

B.

落地时的速度相同

 

C.

落地时重力的功率相同

D.

落地时的动能相同

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