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【题目】下列说法正确的是(  )

A.红外线、紫外线、伦琴射线和γ射线在真空中传播的速度均为3.0×108m/s

B.红外线应用在遥感技术中,是利用它穿透本领强的特性

C.紫外线在水中的传播速度小于红外线在水中的传播速度

D.日光灯是紫外线的荧光效应的应用

【答案】ACD

【解析】

A.电磁波在真空中传播的速度等于光速,故红外线、紫外线、伦琴射线和γ射线在真空中传播的速度均为3.0×108m/s,故A正确;

B.红外线用于遥感技术,是因为其波长很长,衍射能力强,不容易被云雾里的小分子散射掉,穿过云雾的能力比较好,故B错误;

C.紫外线的折射率大于红外线的折射率,根据知紫外线在水中的传播速度小于红外线在水中的传播速度,故C正确;

D.日光灯是紫外线的荧光效应的应用,故D正确。

故选ACD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示是使用光电管的原理图,当频率为的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过。

(1)当变阻器的滑动端P________滑动时(填“左”或”右”),通过电流表的电流将会增大。

(2)当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则光电子的最大初动能为________(已知电子电荷量为e)。

(3)如果不改变入射光的频率,而增加入射光的强度,则光电子的最大初动能将________(填“增加”、“减小”或“不变”)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一个圆筒形导热汽缸开口向上竖直放置,内有活塞,其横截面积为S=1×104m2,质量为m=1kg,活塞上放有一个质量M=2kg的物块,活塞与汽缸之间无摩擦且不漏气,其内密封有一定质量的理想气体,气柱高度h=0.2m。已知大气压强p0=1.0×105Pa,重力加速度g=10m/s2

(1)如果拿掉活塞上的物块,气柱高度将变为原来的多少倍;

(2)如果缓慢降低环境温度,使活塞恢复到原高度,此过程中气体放出热量5J,求气体内能的增量ΔU

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【题目】某同学在探究弹力和弹簧伸长的关系时,安装好实验装置,让刻度尺零刻度与弹簧上端平齐,在弹簧下端挂1个钩码,静止时弹簧长度为l1,如图甲所示,图乙是此时固定在弹簧挂钩上的指针在刻度尺(最小分度是1毫米)上位置的放大图,示数l1____ cm。在弹簧下端分别挂2个、3个、4个、5个相同钩码,静止时弹簧长度分别是l2l3l4l5。已知每个钩码质量是50 g,挂2个钩码时,弹簧弹力F2____N(当地重力加速度g9.8 m/s2)。要得到弹簧伸长量x,还需要测量的是____,作出Fx曲线,得到弹力与弹簧伸长量的关系。

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【题目】一个底面粗糙、质量为M的劈放在粗糙的水平面上,劈的斜面光滑且与水平面成30°角;现用一端固定的轻绳系一质量为m的小球,小球放在斜面上,小球静止时轻绳与竖直方向的夹角也为30°,如图所示,试求:

1)当劈静止时绳子的拉力大小.

2)若地面对劈的最大静摩擦力等于地面对劈支持力的k倍,为使整个系统静止,求k的最小值。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一个质点做简谐运动的图象如图所示,下列说法不正确的是(  )

A.质点振动的频率为4 Hz

B.10s内质点经过的路程是20 cm

C.5s末,质点的速度为零,加速度最大

D.t1.5 st4.5 s两时刻质点的位移大小相等,都是cm

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某实验小组在利用单摆测定当地重力加速度的试验中:

用游标卡尺测定摆球的直径,测量结果如图所示,则该摆球的直径为__cm

小组成员在试验过程中有如下说法,其中正确的是___.(填选项前的字母)

A.把单摆从平衡位置拉开30的摆角,并在释放摆球的同时开始计时

B.测量摆球通过最低点100次的时间t,则单摆周期为t/100

C.用悬线的长度加摆球的直径作为摆长,代入单摆周期公式计算得到的重力加速度值偏大

D.选择密度较小的摆球,测得的重力加速度值误差较小

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【题目】如图所示,作用于O点的三个力平衡,其中一个力大小为F1,沿y轴方向,大小未知的力F2+x轴方向夹角为θ,则下列关于第三个力F3的说法正确的是(  )

A. F3可能在第二象限内与+y轴方向成任意角度

B. F3不可能在第三象限内

C. F3的最小值等于

D. F3F2夹角越小,则F3F2的合力越小

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【题目】如图所示是公路上的避险车道,车道表面是粗糙的碎石,其作用是供下坡的汽车在刹车失灵的情况下避险.质量m=2.0×103kg的汽车沿下坡行驶,当驾驶员发现刹车失灵的同时发动机失去动力,此时速度表示数v1=36km/h,汽车继续沿下坡匀加速直行l=350m、下降高度h=50m时到达避险车道,此时速度表示数v2=72km/h

1)求从发现刹车失灵至到达避险车道这一过程汽车动能的变化量;

2)求汽车在下坡过程中所受的阻力;

3)若避险车道与水平面间的夹角为17°,汽车在避险车道受到的阻力是在下坡公路上的3倍,求汽车在避险车道上运动的最大位移(sin17°≈0.3).

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