5.關(guān)于電磁波,下列說法正確的是( 。
A.雷達(dá)是用X光來測定物體位置的設(shè)備
B.使電磁波隨各種信號而改變的技術(shù)叫做解調(diào)
C.用紅外線照射時,大額鈔票上熒光物質(zhì)印刷的文字會發(fā)出可見光
D.電磁波會發(fā)生偏振現(xiàn)象

分析 了解電磁波的產(chǎn)生以及電磁波在現(xiàn)代生活中的應(yīng)用即可正確解答本題.

解答 解:A、雷達(dá)是根據(jù)超聲波測定物體位置的,故A錯誤;
B、使電磁波隨各種信號而改變的技術(shù)叫做調(diào)制,故B錯誤;
C、用紫外線照射時大額鈔票上用熒光物質(zhì)印刷的文字會發(fā)出可見光,利用紫外線的熒光效應(yīng),故C錯誤;
D、電磁波是橫波;它會發(fā)生偏振現(xiàn)象;故D正確.
故選:D.

點評 本題考查了有關(guān)電磁波的基礎(chǔ)知識,對于這部分知識要注意平時記憶和積累;注意明確偏振現(xiàn)象是橫波特有的現(xiàn)象.

練習(xí)冊系列答案
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16.如圖所示為水平放置的皮帶傳動裝置的俯視圖,皮帶與圓盤O、O′之間不打滑.將三個相同的小物塊分別固定在圓盤O、O′邊緣的A、B兩點和圓盤O上的C點,三個小物塊隨圓盤做勻速圓周運動.A、B、C三物塊做圓周運動的半徑rA=2rB,rC=rB.小物塊A、B運動的線速度大小之比為1:1;小物塊B、C運動的周期之比為1:2.

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13.如圖,輕桿上固定兩個小球m1、m2,不計摩擦,則兩球從水平位置靜止釋放到達(dá)最低點的過程中下列說法正確的是( 。
A.桿AB對m1做正功B.桿AB對m1做負(fù)功C.桿AB對m2做正功D.桿AB對m2做負(fù)功

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20.在醫(yī)院里常用如圖所示裝置對小腿受傷的病人進(jìn)行牽引治療.不計滑輪組的摩擦和繩子的質(zhì)量,繩子下端所掛重物的質(zhì)量是5kg.問:病人的腿所受水平方向的牽引力是多大?(g=10m/s2

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10.如圖,在光滑的水平長軌道上,質(zhì)量為m的小球P1和質(zhì)量M的小球P2分別置于A、C兩點,從某時刻起,P1始終受到向右的大小恒定為F的力作用而向右運動,到C點時與P2發(fā)生水平對心正碰(碰撞時間很短,可忽略不計),碰后瞬間P1速度變?yōu)榱悖阎狝C、BC間距離分別為LAC=2L,LCB=L,M=3m.試求:

(1)碰后瞬間P2的速度大。
(2)兩球第二次碰撞前的最大距離dm

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

17.做“驗證力的平行四邊形定則”實驗時,其中的三個實驗步驟是:
(1)在水平放置的木板上鋪一張白紙,把橡皮條的一端固定在木板上,另一端拴兩根細(xì)線,通過細(xì)線同時用兩個彈簧測力計互成角度地拉橡皮條,使它與細(xì)線的結(jié)點達(dá)到某一位置O,在白紙上記下O點和兩彈簧測力計的讀數(shù)F1和F2
(2)在紙上根據(jù)F1和F2的大小,應(yīng)用平行四邊形定則作圖求出合力F.
(3)只用一個彈簧測力計通過細(xì)線拉橡皮條,使它的伸長量與兩個彈簧測力計拉時相同,記下此時彈簧測力計的讀數(shù)F′及細(xì)繩的方向.
以上三個步驟中均有錯誤或疏漏,指出錯在哪里?
在(1)中是讀取F1和F2時,還應(yīng)描繪F1、F2的方向
在(2)中是在“大小”后面加“方向”;
在(3)中是“使它的…相同”改為“把橡皮條與細(xì)線的結(jié)點拉至O點”..

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

12.以下說法正確的是( 。
A.滿足能量守恒定律的宏觀過程都是可以自發(fā)進(jìn)行的
B.所有的晶體都有固定的熔點
C.氣體對外做功,其內(nèi)能可能增加
D.當(dāng)分子間距離增大時,分子間引力增大,而分子間斥力減小
E.水可以浸潤玻璃,但是不能浸潤石蠟,這個現(xiàn)象表明一種液體是否浸潤某種固體與這兩種物質(zhì)的性質(zhì)都有關(guān)系

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

13.如圖所示,T型工作架在水平且平行的兩個棒狀導(dǎo)軌上,若導(dǎo)軌按圖示方向勻速轉(zhuǎn)動(設(shè)導(dǎo)軌橫截面半徑為r,轉(zhuǎn)動角速度為ω),同時工件在平行于導(dǎo)軌的水平外力作用下,沿與導(dǎo)軌平行方向速度v0勻速運動(圖中垂直紙面向里).已知工件質(zhì)量為m,與導(dǎo)軌間動摩擦因數(shù)為μ,設(shè)工作不發(fā)生橫向運動,則外力F的大小為( 。
A.μmgB.$\frac{μmg{v}_{0}}{rω}$
C.$\frac{μmg{v}_{0}}{\sqrt{{v}_{0}^{2}+{r}^{2}{ω}^{2}}}$D.$\frac{μmgrω}{\sqrt{{v}_{0}^{2}+{r}^{2}{ω}^{2}}}$

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