| A. | 根据麦克斯韦电磁场理论得知,在变化的电场周围一定产生变化的磁场,在变化的磁场周围一定存在变化的电场 | |
| B. | 机械波和电磁波都能发生反射、折射、干涉和衍射现象 | |
| C. | 同一单摆在高海拔地方比在低海拔地方的振动周期大 | |
| D. | 泊松亮斑是光通过圆孔发生衍射时形成的 | |
| E. | 当物体以较小的速度运动时,质量变化十分微小,经典力学理论仍然适用,只有当物体以接近光速运动时,质量变化才明显,故经典力学适用于低速运动,而不适用于高速运动 |
分析 麦克斯韦电磁场理论:变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场;反射、折射、干涉和衍射现象是波的共性;单摆周期公式T=2π$\sqrt{\frac{L}{g}}$;相对论的质量与速度关系公式m=$\frac{{m}_{0}}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^{2}}}$.
解答 解:A、根据麦克斯韦电磁场理论得知,在变化的电场周围一定产生磁场,在变化的磁场周围一定存在电场,但产生的磁场或电场不一定变化,除非说明是不均匀变化,故A错误;
B、反射、折射、干涉和衍射现象是波的共性,故机械波和电磁波都能发生反射、折射、干涉和衍射现象,故B正确;
C、高海拔的位置重力加速度g小,根据T=2π$\sqrt{\frac{L}{g}}$,同一单摆在高海拔地方比在低海拔地方的振动周期大,故C正确;
D、泊松亮斑是光是障碍物的边缘衍射造成的,故D错误;
E、根据相对论的质量与速度关系公式m=$\frac{{m}_{0}}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^{2}}}$,当物体以较小的速度运动时,质量变化十分微小,经典力学理论仍然适用,只有当物体以接近光速运动时,质量变化才明显,故经典力学适用于低速运动,而不适用于高速运动,故E正确;
故选:BCE
点评 本题考查了麦克斯韦电磁场理论、反射、折射、干涉和衍射现象、单摆周期公式、相对论的质量与速度关系公式等,知识点多,难度小,关键是记住基础知识.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 安培发现了电流的磁效应 | |
| B. | 开普勒通过实验得出了引力常量的数值 | |
| C. | 牛顿通过他的理想斜面实验得出牛顿第一定律 | |
| D. | 伽利略创造了把实验和逻辑推理结合起来的科学研究方法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | a点 | B. | b点 | C. | c点 | D. | 三个点一样大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | B、D两点电场强度相等 | |
| B. | A、B、C、D在同一个等势面上 | |
| C. | 负的试探电荷从A点沿圆周经D点移动到C点,电势能减小 | |
| D. | 负的试探电荷从A点沿圆周经B点移动到C点,所受电场力逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 杆对小球A做负功 | |
| B. | 小球A的机械能守恒 | |
| C. | 杆对小球B做正功 | |
| D. | 小球B速度为零时距水平面的高度为0.15m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $(\frac{8}{5}{)^{\frac{1}{3}}}$和$(\frac{365}{385}{)^2}$ | B. | $(\frac{8}{5}{)^{\frac{1}{3}}}$和$(\frac{385}{365}{)^2}$ | C. | $(\frac{5}{8}{)^{\frac{1}{3}}}$和$(\frac{365}{385}{)^2}$ | D. | $(\frac{5}{8}{)^{\frac{1}{3}}}$和$(\frac{385}{365}{)^2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 匀变速运动就是加速度均匀变化的运动 | |
| B. | 互相接触的两物体间,有弹力一定有摩擦力 | |
| C. | 做曲线运动的物体,其加速度方向一定是变化的 | |
| D. | 合外力逐渐变小,物体的速度可能变小,也可能变大 |
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