17.下列應(yīng)用沒有利用無線電波技術(shù)的是( 。
A.無線電廣播B.移動電話C.雷達(dá)D.座機(jī)之間的通話

分析 電磁波可用于電信、電視、航天外,還可以用于加熱.

解答 解:A、無線電廣播是利用電磁波將信息傳播出去,故A正確;
B、移動電話是利用電磁波傳輸信息,故BD正確;
C、雷達(dá)是利用電磁波發(fā)出信號經(jīng)反射接收后,從而定位,故C正確;
D、座機(jī)電話通信是通過聲能與電能相互轉(zhuǎn)換、并利用“電”這個媒介來傳輸語言的一種通信技術(shù),沒有利用電磁波,故D錯誤.
本題選沒有利用無線電波技術(shù)的,故選:D.

點評 機(jī)械波傳播需要介質(zhì)而電磁波的傳播不需要介質(zhì),用途非常廣泛.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.如圖,一帶電粒子從小孔A以一定的初速度射入平行板P和Q之間的真空區(qū)域,經(jīng)偏轉(zhuǎn)后打在Q板上如圖所示的位置.在其他條件不變的情況下要使該粒子能從 Q板上的小孔B射出,下列操作中可能實現(xiàn)的是(不計粒子重力)( 。
A.保持開關(guān)S閉合,適當(dāng)上移P極板B.保持開關(guān)S閉合,適當(dāng)左移P極板
C.先斷開開關(guān)S,再適當(dāng)上移P極板D.先斷開開關(guān)S,再適當(dāng)左移P極板

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

8.“驗證機(jī)械能守恒定律”的實驗可以采用如圖所示的(甲)或(乙)方案來進(jìn)行.

(1)兩種方案中,較理想的是甲(填“甲”或“乙”)方案,理由是因為這個方案摩擦阻力較小(誤差小,操作方便,實驗器材少).
(2)圖(丙)是實驗中得到的一條紙帶,圖中所標(biāo)的數(shù)據(jù)是相鄰兩計數(shù)點間的距離,已知每兩個計數(shù)點之間的時間間隔T=0.1s,則物體運動的加速度a=4.8m/s2;
(3)利用乙實驗裝置及天平、刻度尺還可以進(jìn)行哪些物理規(guī)律探究?研究小車與斜面間的動摩擦因數(shù),或研究摩擦力做功與動能變化關(guān)系(至少寫出兩個)

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

5.讓撐開的帶水滴的傘繞傘柄旋轉(zhuǎn),可以看到水滴沿著傘邊各點所劃出的圓周的切線方向飛出.試說明原因.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

12.如圖所示,一質(zhì)量m=2kg的小物塊,與臺階邊緣O點的距離s=5.6m,臺階右側(cè)固定了一個以O(shè)點為圓心的$\frac{1}{4}$圓弧擋板,圓弧半徑R=3m,現(xiàn)用F=18N的水平恒力拉動小物塊,一段時間后撤去拉力,小物塊最終水平拋出并擊中擋板上的P點.已知OP與水平方向夾角為37°,物塊與水平臺階表面的動摩擦因數(shù)μ=0.5(不計空氣阻力,g=10m/s2.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:
(1)物塊離開O點時的速度大;
(2)拉力F作用的時間和物塊擊中擋板上的P點前的動能.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

2.關(guān)于保險絲的使用說法正確的是( 。
A.保險絲越粗越好B.保險絲應(yīng)串聯(lián)電路中
C.保險絲應(yīng)并聯(lián)電路中D.可用銅線代替保險絲

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

9.(文)如圖所示,一段長為L、通有電流I的直導(dǎo)線置于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中,導(dǎo)線所受的安培力大小為BIL;當(dāng)導(dǎo)線繞垂直紙面的軸在紙面內(nèi)轉(zhuǎn)過90°時,導(dǎo)線所受安培力的大小為BIL;當(dāng)導(dǎo)線以某一端點為軸垂直紙面向外轉(zhuǎn)過90°時,導(dǎo)線所受安培力的大小為0.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖是研究勻變速直線運動實驗中得到的一條紙帶,舍去前面比較密集的點,從點A開始把打點計時器每打5個點取做一個計數(shù)點,得到A、B、C、D四個計數(shù)點.測得圖中x1=1.20cm,x2=2.60cm,x3=4.00cm,那么小車的加速度a1.4m/s2;在打計數(shù)點B時小車的瞬時速度v2=0.19m/s.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

6.如圖所示,電源的路端電壓和一個小燈的兩端電壓與通過它們的電流I的關(guān)系圖象,下列說法正確的是( 。
A.路端電壓都為U0時,它們的外電阻一定等于小燈泡的在I0時的電阻
B.只有小燈泡接在電源兩端時,電源的外電壓等于U0
C.電源的電動勢等于U0
D.電源的內(nèi)阻等于$\frac{{U}_{0}}{I}$

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