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2.下列说法正确的是(  )
A.光导纤维是利用光的干涉原理传输信息的
B.太阳光通过三棱镜产生的彩色条纹是由于光的折射造成的
C.无线网络信号绕过障碍物传递到接收终端,利用了偏振原理
D.铁路、民航等安检口使用“X射线”对行李箱内物品进行检测

分析 光导纤维传递信号利用了光的全反射原理;无线网络信号绕过障碍物传递到接收终端,利用了衍射原理.铁路、民航等安检口使用x射线对行李内物品进行检测利用了X射线的穿透性.

解答 解:A、根据全反射条件,则光导纤维传递信号,利用了光的全反射原理,故A错误;
B、太阳光通过三棱镜产生的彩色条纹是由于光的折射造成的,故B正确;
C、无线网络信号绕过障碍物传递到接收终端,利用了衍射原理,故C错误;
D、X射线有一定穿透能力,铁路、民航等安检口使用X射线线对行李内物品进行检测.故D正确;
故选:BD

点评 本题应抓住电磁波的特点以及光的衍射、干涉、全反射等知识进行分析.要了解有关波的干涉、衍射、全反射等的特点及应用.

练习册系列答案
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1.物体做匀变速直线运动,初速度为10m/s,经过2s后,末速度大小仍为10m/s,方向与初速度方向相反,则在这2s内,物体的加速度和平均速度分别为(  )
A.加速度为0;平均速度为10 m/s,与初速度同向
B.加速度大小为0 m/s2;平均速度为0
C.加速度大小为10 m/s2,与初速度反向;平均速度为0
D.加速度大小为10 m/s2,平均速度为10 m/s,二者都与初速度反向

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.下列说法正确的是(  )
A.卢瑟福的原子核式结构学说能够解释氢原子的光谱
B.α、β、γ三种射线都是能量不同的光子
C.用升温、加压或化学的方法都不能改变原子核衰变的半衰期
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

10.目前专家们正在研究二氧化碳的深海处理技术.实验发现,在水深300m处,二氧化碳将变成凝胶状态.当水深超过2 500m时,二氧化碳会浓缩成近似固体的硬胶体,可看成分子间是紧密排列的.已知二氧化碳的摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,每个二氧化碳分子的体积为V0.某状态下二氧化碳气体的密度为ρ,求该状态下体积为V的二氧化碳气体浓缩成近似固体的硬胶体后体积为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.一物体做初速度为零的匀加速运动,求:
(1)通过第1个4m需2s,那么通过第8个4m需要多少时间?
(2)最前面连续三段运动的位移之比为1:2:3,那么通过这三段位移所需的时间之比为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,小物块以初速度v0从O点沿斜面向上运动,同时从O点斜向上抛出一个速度大小也为v0的小球,物块和小球在斜面上的P点相遇.已知物块和小球质量相等(均可视为质点),空气阻力忽略不计,则下列说法正确的是(  )
A.斜面可能是光滑的
B.小球运动到最高点时离斜面最远
C.在P点时,小球的动能大于物块的动能
D.小球和物块到达P点过程中克服重力做功的平均功率相等

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

14.已知地球半径R=6.4×106m,地球表面的重力加速度g=9.8m/s2,大气压P0=1.0×105Pa,空气平均摩尔质量为M=2.9×10-2kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023 mol-1,在下列问题的计算中还可以查用其他数据.
(1)试估算地球周围大气层的空气分子数?
(2)假如把地球大气全部变为液体而分布在地球表面,地球的半径将增大多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列说法正确的是(  )
A.只有发生共振时,受迫振动的频率才等于驱动力的频率
B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度
C.地球上接收到离地球远去的遥远星球发出的光的波长要变长
D.全息照相利用了干涉原理

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.一物理兴趣小组在实验室用如图所示的装置(图1)“研究平抛运动的规律”,实验步骤如下:
①用图钉把白纸订在竖直木板上;
②把斜槽固定在紧靠木板的左上角,且使其末端切线水平;
③记下小铁球飞出时初始位置D,并凭眼观测过O画水平线作为x轴;
④把水平木条靠在竖直木板上,让小铁球从斜槽适当的位置由静止滚下,观察小铁球在木条上的落点,并在白纸上标出相应的点,得到小铁球运动过程中的一个位置;
⑤把水平木条向下移动,重复④的操作,让小铁球从斜槽上相同位置由静止滚下,得到小铁球运动过程中的多个位置;
⑥从木板上取下白纸,…

(1)上述①到⑥的步骤中,有错误的步骤应改为过O点作重锤线的垂线为x轴;
(2)根据画出的轨迹测出小铁球多个位置的坐标(x,y),画出y-x2图象如图2所示,图线是一条过原点的直线,若已知该直线的斜率为k,重力加速度为g,则小铁球从轨道末端飞出的速度v0=$\sqrt{\frac{g}{2k}}$.

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