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【题目】关于多普勒效应,下列说法正确的是(  )

A. 发生多普勒效应时,波源的频率发生了变化

B. 发生多普勒效应时,观察者接收到的频率发生了变化

C. 当观察者和波源速度相同时,会发生多普勒效应

D. 只有声波才能发生多普勒效应

【答案】B

【解析】

多普勒效应说明观察者与波源有相对运动时,接收到的波频率会发生变化,但波源的频率不变,故A错误,B正确;多普勒效应是由于观察者和波源间位置的变化而产生的,故C错误;多普勒效应不仅仅适用于声波,它也适用于所有类型的波,包括电磁波,故D错误。所以B正确,ACD错误。

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在如图所示的U-I图象中,直线Ⅰ为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线Ⅱ为某一电阻R的伏安特性曲线.用该电源与电阻R组成闭合电路.由图象判断错误的是(

A. 电源的电动势为3V,内阻为0.5Ω

B. 电阻R的阻值为

C. 电源的效率为80%

D. 电源的输出功率为4W

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【题目】在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v10 m/s,已知在t0时刻的波形如图所示,此时波刚好传播到x5 m处。下列说法中正确的是

A. 这列波的波长为4 m

B. 这列波的振幅为20 cm

C. 这列波的频率为2.5 Hz

D. 波源起振方向沿y轴正方向

E. 再经过0.2 s的时间,质点a到达质点b现在所处的位置

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【题目】2017年5月4日我国自主研制C919大型喷气式客机在上海圆满首飞,航空工业实现百年历史突破。设计时喷气式飞机机翼面积s、飞机发动机的功率以及在水平跑道上受到的阻力均与飞机的质量成正比。飞机获得的升力可简化为,则大型飞机在起飞阶段( )

A. 时间要比小型飞机长

B. 时间要比小型飞机短

C. 跑道要比小型飞机长

D. 跑道与小型飞机相差不多

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【题目】(5分)某同学在实验室用如图甲所示的装置来研究牛顿第二定律和有关做功的问题。

1)在此实验中,此同学先接通计时器的电源(频率为50Hz),再放开纸带,如图乙是在m=100gM=1kg情况下打出的一条纸带,O为起点,ABC为三个相邻的计数点,相邻的计数点之间有四个点没有标出,有关数据如图所示,其中sA=42.05cmsB=51.55cmsC=62.00cm,则小车的加速度为a=___________m/s2,打B点时小车的速度vB=_______m/s(保留2位有效数字)

2)一组同学在做探究加速度与质量的关系实验时,保持沙和沙桶的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图像法处理数据。为了比较容易地检查出加速度a与质量M的关系,应该作a_______的关系图像。

3)在此实验中,要验证沙和沙桶以及小车的系统机械能守恒,实验数据应满足的关系是_________________________。(用上题的符号表示,不要求计算结果)。

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【题目】下表为研究氧气分子的速率分布规律的实验数据,由表格你可以得到的规律有:

①同一温度下,氧气分子的速率呈现“________________”的分布规律;

②随着温度升高,_____________________的分子所占比重增大。

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【题目】如下图所示,光滑水平面MN上放两相同小物块AB,左端挡板处有一弹射装置P,右端N处与水平传送带理想连接,传送带水平部分长度L8 m,沿逆时针方向以恒定速度v6 m/s匀速转动.物块AB(大小不计)与传送带间的动摩擦因数均为μ0.2.物块AB质量mAmB1 kg.开始时AB静止,AB间有一压缩轻质弹簧处于锁定状态,贮有弹性势能Ep16 J.现解除弹簧锁定,弹开AB,同时迅速撤走弹簧,已知A获得的速度vA4 m/s.求:(g10 m/s2)

(1)物块B沿传送带向右滑动的最远距离;

(2)物块B滑回水平面MN的速度大小vB

(3)若物体B返回水平面MN后与被弹射装置P弹回的A在水平面上相碰,且AB碰后互换速度,则弹射装置P必须给A做多少功才能让AB碰后B能从Q端滑出.

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【题目】如图所示,两根轻质细线的一端拴在O点、另一端分别固定在楼道内的倾斜天花板上的a点和b点,一质量为m的重物P通过长度为L的轻质细线固定在O点,系统静止,Oa水平、Ob与竖直方向成一定夹角。现在对重物施加一个水平向右的拉力F,使重物缓缓移动,至OP间细线转动60°,此过程中拉力做功W,则下列判断正确的是 ( )

A. Oa上的拉力F1不断增大,Ob上的拉力F2一定不变

B. Oa上的拉力F1可能不变,Ob上的拉力F2可能增大

C. WmgL,拉力做功的瞬时功率一直增大

D. WFL,拉力做功的瞬时功率先增大后减小

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【题目】如图所示,光滑轨道由ABBCDE两段细圆管平滑连接组成,其中AB段水平,BCDE段为半径为R的四分之三圆弧,圆心OD点与AB等高,整个轨道固定在竖直平面内,现有一质量为m,初速度v0的光滑小球水平进入圆管AB,设小球经过轨道交接处无能量损失,圆管孔径远小于R,则(小球直径略小于管内径)(  )

A. 小球到达C点时的速度大小vC

B. 小球能通过E点且抛出后恰好落至B

C. 无论小球的初速度v0为多少,小球到达E点时的速度都不能为零

D. 若将DE轨道拆除,则小球能上升的最大高度与D点相距2R

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