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【题目】目前雷达发射的电磁波频率多在200 MHz至1 000 MHz的范围内.下列关于雷达和电磁波的说法正确的是(  )
A.真空中上述雷达发射的电磁波的波长范围在1.5 m至0.3 m之间
B.电磁波是由恒定不变的电场或磁场产生的
C.测出从发射电磁波到接收反射波的时间间隔可以确定雷达和目标的距离
D.波长越短的电磁波,反射性能越强

【答案】A,C,D
【解析】据 ,电磁波频率在200 MHz至1 000 MHz的范围内,则电磁波的波长范围在0. 3 m至1.5 m之间,故A正确.雷达是利用电磁波的反射原理,波长越短,其反射性能越 强.雷达和目标的距离 ,故C、D正确.电磁波的产生是依据麦克斯韦的电磁场理论,变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,故B错误.

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某研究性学习小组分别用如图甲所示的装置进行以下实验:“探究加速度与合外力的关系”.装置中,小车质量为M,砂桶和砂子的总质量为m,通过改变m来改变小车所受的合外力大小,小车的加速度a可由打点计时器和纸带测出.现保持小车质量M不变,逐渐增大砂桶和砂的总质量m进行多次实验,得到多组a、F值(F为弹簧秤的示数).

(1)为了减小实验误差,下列做法正确的是
A需平衡小车的摩擦力
B沙桶和沙的总质量要远小于小车的质量
C滑轮摩擦足够小,绳的质量要足够轻
D先释放小车,后接通打点计时器的电源
(2)某同学根据实验数据画出了图2所示的一条过坐标原点的斜直线,其中纵轴为小车的加速度大小,横轴应为
A.
B.
C.mg
D.F
(3)当砂桶和砂的总质量较大导致a较大时,图线 (填选项前的字母)
A.逐渐偏向纵轴
B.逐渐偏向横轴
C.仍保持原方向不变
(4)图3为上述实验中打下的一条纸带,A点为小车刚释放时打下的起始点,每两点间还有四个计时点未画出,测得 AB=2.0cm、AC=8.0cm、AE=32.0cm,打点计时器的频率为 50Hz,则小车的加速度m/s2

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【题目】在一个光滑水平面内建立平面直角坐标系xOy,质量为1 kg的物体原来静止在坐标原点O(0,0),t=0时受到如图所示随时间变化的外力作用,图甲中Fx表示沿x轴方向的外力,图乙中Fy表示沿y轴方向的外力,下列描述正确的是(  )

A. 0~4 s内物体的运动轨迹是一条直线

B. 0~4 s内物体的运动轨迹是一条抛物线

C. 前2 s内物体做匀加速直线运动,后2 s内物体做匀加速曲线运动

D. 前2 s内物体做匀加速直线运动,后2 s内物体做匀速圆周运动

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【题目】26届国际计量大会通过修订国际单位制(SI)”的决议,将千克、安培、开尔文和摩尔4个国际单位制的基本单位改由物理常数重新定义,从而提高计量单位的稳定性和精确度。基本单位千克所对应的物理量是(

A.B.时间C.长度D.质量

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【题目】一带负电绝缘金属小球放在潮湿的空气中,经过一段时间后,发现该小球上净电荷几乎不存在,这说明(  )

A.小球上原有的负电荷逐渐消失了

B.在此现象中,电荷不守恒

C.小球上负电荷减少的主要原因是潮湿的空气将电子导走了

D.该现象是由于电子的转移引起,仍然遵循电荷守恒定律

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【题目】下列哪些因素会使研究平抛物体的运动实验测得的初速度误差增大?

A.小球与斜槽之间有摩擦

B.安装斜槽时其末端不水平

C.释放小球时没有让小球从某一固定位置自由下滑

D.根据曲线计算平抛运动的初速度时,在曲线上取作计算的点离原点较远

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【题目】如图所示的LC振荡电路,在某时刻的磁场方向如图所示,则下列判断正确的是(  )

A.若磁场正在增强,则电容器处于充电状态,电流由A→B
B.若磁场正在增强,则电场能正在减少,电容器上极板带正电
C.若磁场正在减弱,则电场能正在增强,电容器上极板带正电
D.若磁场正在减弱,则电场能正在增强,电流由B→A

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【题目】如图1所示是一水平放置的绝缘环形管,管内壁光滑,内有一直径略小于管内径的带正电小球,开始时静止.有一变化的磁场竖直向下穿过管所包围的面积,磁感应强度大小随时间成正比增大,设小球在管中带电荷量不变,则( )

A.顺着磁场方向看,小球受顺时针方向 的力,沿顺时针方向运动
B.顺着磁场方向看,小球 受逆时针方向的力,沿逆时针方向运动
C.顺着磁场方向看,小球受顺时针方向的力,沿逆时针方向运动
D.小球不受洛伦兹力,不运动

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【题目】如图所示,两个竖直圆弧轨道固定在同一水平地面上,半径R相同,左侧轨道由金属凹槽制成,右侧轨道由金属圆管制成,且均可视为光滑。在两轨道右侧的正上方分别将金属小球AB由静止释放,小球距离地面的高度分别为hA hB,下列说法正确的是( )

A. 若使小球A沿轨道运动并且从最高点飞出,释放的最小高度为

B. 若使小球B沿轨道运动并且从最高点飞出,释放的最小高度为

C. 适当调整hB,可使B球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处

D. 适当调整hA,可使A球从轨道最高点飞出后,恰好落在轨道右端口处

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