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【题目】下列说法中正确的是________.(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0)

A.做简谐运动的物体,其振动能量与振幅无关

B.全息照相的拍摄利用了光的干涉原理

C.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源和观察者的运动无关

D.光在玻璃中的传播速度比真空中小

E.机械波和电磁波都可以在真空中传播

【答案】BCD

【解析】A项:做简谐运动的物体,振幅反映了振动的强弱,振幅越大,振动的能量越大,故A错误;

B项:全息照相的拍摄利用了光的干涉原理,可以记录光的强弱、频率和相位,故B正确;

C项:根据狭义相对论,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源和观察者的运动无关,故C正确;

D项:由于玻璃折射率大于真空的,根据,可知光在玻璃中的传播速度比真空中小,故D正确;

E项:机械波的传播离不开介质,电磁波可以在真空中传播,故E错误

点晴:本题考查了简谐运动的振幅、全息照相原理、爱因斯坦的狭义相对论的基本假设等,注意振幅反映了振动的强弱;全息照相的拍摄利用了激光的干涉,可以记录光强、光频、相位;机械波的产生条件是机械振动和介质

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一辆汽车在平直的公路上由静止开始启动。在启动过程中,汽车牵引力的功率及其瞬时速度随时间的变化情况分别如图甲、乙所示。已知汽车所受阻力恒为重力的,重力加速度g10 ms2。下列说法正确的是 ( )

A. 该汽车的质量为3 000 kg

B. v0=6ms

C. 在前5s内,阻力对汽车所做的功为25kJ

D. 515s内,汽车的位移大小约为67.19m

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【题目】如图所示,AB两木块放在水平面上,它们之间用细线相连,两次连接情况中细线倾斜方向不同但倾角一样,两木块与水平面间的摩擦系数相同,先后用水平力F1F2拉着AB一起匀速运动,则(

F1F2

F1F2

T1T2

T1T2

A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

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【题目】由理想电动机带动的水平传送带匀速运动,速度大小为v,现将一小工件放到传送带左端点上.设工件初速为零,当它在传送带上滑动一段距离后速度达到v而与传送带保持相对静止.设工件质量为m,它与传送带间的滑动摩擦系数为 μ,左右端相距L,则该电动机每传送完一个工件消耗的电能为( )

A. μmgL B. mv2 C. μmgL+mv2 D. mv2

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】光滑水平面上AB两小车间有一弹簧(如图所示),用左、右手分别抓住小车AB并将弹簧压缩后使小车处于静止状态,将两小车及弹簧看做系统,下列说法中正确的是

A. 两手同时放开后,系统动量始终为零

B. 先放开左手,再放开右手,系统总动量不守恒

C. 先放开左手,后放开右手,系统总动量向左

D. 无论何时放手,两手都放开后,在弹簧恢复原长的过程中,系统总动量都保持不变,但系统的总动量不一定为零

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在实验室里为了验证动量守恒定律一般采用如图甲、乙所示的两种装置:

  

(1)若入射小球质量为m1半径为r1;被碰小球质量为m2半径为r2____

Am1>m2 , r1>r2 Bm1>m2, r1<r2

Cm1>m2r1r2 Dm1<m2 , r1r2

(2)若采用图乙所示装置进行实验,以下所提供的测量工具中必需的是________

A直尺 B.游标卡尺 C.天平 D.弹簧测力计 E.秒表

(3)设入射小球的质量为m1被碰小球的质量为m2则在用图甲所示装置进行实验时(P为碰前入射小球落点的平均位置)所得验证动量守恒定律的结论为____________(用装置图中的字母表示)

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【题目】法拉第圆盘发电机的示意图如图所示。铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片PQ分别与圆盘的边缘和铜轴接触。圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中。圆盘旋转时,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是(  )

A. 若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定

B. 若从上向下看,圆盘顺时针转动,则电流沿ba的方向流动

C. 若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化

D. 若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2

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【题目】如图所示,ab=25cm,ad=20cm,匝数为50匝的矩形线圈。线圈总电阻 r=1Ω 外电路电阻R =9Ω 。磁感应强度B=0.4T。线圈绕垂直于磁感线的OO’ 轴以角速度50rad/s匀速转动。求:

(1)从此位置开始计时,它的感应电动势的瞬时值表达式。

(2)1minR上消耗的电能。

(3)当从该位置转过60°时,通过R上瞬时电功率是多少?

(4)线圈由如图位置转过30°的过程中,R的电量为多少?

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【题目】12分)如图为光滑且处于同一竖直平面内两条轨道,其中ABC的末端水平,DEF是半径为r=0.4m的半圆形轨道,其直径DF沿竖直方向,CD可看作重合.现有一质量m=0.1kg可视为质点的小球从轨道ABC上距C点高为H的地方由静止释放(取g=10m/s2).

1)若要使小球经C处水平进入轨道DEF且能沿轨道运动,H至少要有多高?

2)若小球静止释放处离C点的高度h小于(1)中H的最小值,小球可击中与圆心等高的E点,求h

3)若小球自H=0.3m处静止释放,求小球到达F点对轨道的压力大小.

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