15.下列說法正確的是( 。
A.測定某恒星特定元素發(fā)出光的頻率,對比地球上該元素的發(fā)光頻率,可以推算該恒星遠離地球的速度
B.無線電波沒有偏振現(xiàn)象
C.無線電波比紅外線更容易發(fā)生干涉和衍射現(xiàn)象
D.根據(jù)麥克斯韋電磁場理論,電磁波中的電場和磁場互相垂直,電磁波是橫波
E.發(fā)射無線電波時需要對電磁波進行調制和解調

分析 根據(jù)接收的頻率與發(fā)出頻率相比較,可確定間距是遠離還是靠近;橫波才有偏振現(xiàn)象,而無線電波屬于電磁波;波長越長的,越容易發(fā)生衍射現(xiàn)象,而當頻率相同時,才能發(fā)生干涉現(xiàn)象;結合電磁場理論解釋電磁波是橫波.發(fā)射電波時,對電磁波進行調制.

解答 解:(1)A、根據(jù)多普勒效應可知測定某恒星特定元素發(fā)出光的頻率,對比地球上該元素的發(fā)光頻率,可以推算該恒星遠離地球的速度,A正確.
B、偏振現(xiàn)象是橫波所特有的現(xiàn)象,無線電波是橫波,故B錯誤.
C、根據(jù)電磁波譜可知紅外線波長比電磁波短因而無線電波比紅外線更容易發(fā)生干涉和衍射現(xiàn)象,故C正確.
D、根據(jù)麥克斯韋電磁場理論,電磁波中的電場和磁場互相垂直,電磁波是橫波,故D正確.
E、發(fā)射電波時,對電磁波進行調制;接收電波時,對電磁波進行解調.故E錯誤.
故選:ACD

點評 考查多普勒效應的應用,掌握偏振的條件,理解干涉與衍射的條件,及其區(qū)別,認識相對論內容.注意橫波與縱波的區(qū)別.

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5.某同學裝配了一臺“5V,0.5A”的小直流電動機,線圈內阻小于1Ω.現(xiàn)要進一步研究這個小直流電動機在允許的輸入電壓范圍內,輸出功率與輸入電壓的關系,學校實驗室提供的器材有:
直流電源E,電壓6V,內阻不計;        小直流電動機M;
電壓表V1,量程0~0.6V,內阻約3kΩ;   電壓表V2,量程0~6V,內阻約15kΩ;
電流表A1,量程0~0.6A,內阻約1Ω;    電流表A2,量程0~3A,內阻約0.5Ω;
滑動變阻器R,0~10Ω,2A;           電鍵一只S,導線若干.

①首先要比較精確測量電動機的內阻r.根據(jù)合理的電路進行測量時,要控制電動機不轉動,通過調節(jié)滑動變阻器,使電壓表和電流表有合適的示數(shù),電壓表應該選V1.若電壓表的示數(shù)為0.1V,電流表的示數(shù)為0.2A,則內阻r=0.5Ω.
②在圖1方框中畫出研究電動機的輸出功率與輸入電壓的關系的實驗電路圖.(標明所選器材的符號)
③當電壓表的示數(shù)為4.5V時,電流表示數(shù)如圖2所示,此時電動機的輸出功率是1.72W.

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6.如圖甲所示,空間存在一有界勻強磁場,磁場的左邊界如虛線所示,虛線右側范圍足夠大,磁場方向豎直向下.在光滑絕緣水平面內有一長方形金屬線框,線框質量m=0.1kg,在水平向右的外力F作用下,以初速度v0=1m/s一直做勻加速直線運動,外力F大小隨時間t變化的圖線如圖乙所示.以線框右邊剛進入磁場時開始計時,求:

(1)線框cd邊剛進入磁場時速度v的大小;
(2)若線框進入磁場過程中F做功為WF=0.27J,則在此過程中線框產生的焦耳熱Q為多少?

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3.空氣中的負離子對人的健康極為有益,人工產生負離子的最常見方法是電暈放電法.如圖所示,一排針狀負極和環(huán)形正極之間加上直流高壓電,電壓達5 000V左右,空氣發(fā)生電離產生負氧離子,使空氣清新化,則( 。
A.電場方向由針狀電極指向環(huán)形電極
B.若負氧離子從針狀電極運動到環(huán)形電極,電勢能一定減小
C.縮短兩極間距離,電場強度跟著減小
D.縮短兩極間距離,兩極間電量跟著增大

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10.如圖所示,質量為m電阻為R的相同金屬棒ab、cd與足夠長的水平金屬導軌垂直且接觸良好,金屬導軌電阻忽略不計,金屬棒與導軌之間的動摩擦因數(shù)均為μ,金屬棒與導軌間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,勻強磁場的方向豎直向下.開始時金屬棒均靜止,ab棒在恒力F作用下由靜止開始向右運動,經(jīng)過時間t,ab棒達到穩(wěn)定速度v,在這一過程中cd棒產生的焦耳熱為Q,則( 。
A.回路中電流的方向是acdbaB.ab棒克服安培力做的功為2Q
C.安培力對cd棒不做功D.F做的功為2Q+$\frac{1}{2}$mv2

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20.如圖所示的xoy坐標系中,x軸上方,y軸與MN之間區(qū)域內有沿x軸正向的勻強電場,場強的大小E1=1.5×105N/C;x軸上方,MN右側足夠大的區(qū)域內有垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度大小B=0.2T.在原點O處有一粒子源,沿紙面向電場中各方向均勻地射出速率均為v0=1.0×106m/s的某種帶正電粒子,粒子質量m=6.4×10-27kg,電荷量q=3.2×10-19C,粒子可以無阻礙地通過邊界MN進入磁場.已知ON=0.2m.不計粒子的重力,圖中MN與y軸平行.求:
(1)粒子進入磁場時的速度大小;
(2)求在電場中運動時間最長的粒子射出后第一次到達坐標軸時的坐標;
(3)若在MN右側磁場空間內加一在xoy平面內的勻強電場E2,某一粒子從MN上的P點進入復合場中運動,先后經(jīng)過了A(0.5m,yA)、C(0.3m,yc)兩點,如圖所示,粒子在A點的動能等于粒子在O點動能的7倍,粒子在C點的動能等于粒子在O點動能的5倍,求所加電場強度E2的大小和方向.

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7.如圖所示,豎直的四分之一圓弧光滑軌道固定在平臺AB上,軌道半徑R=1.8m,底端與平臺相切于A點.傾角為θ=37°的斜面BC緊靠平臺固定,斜面頂端與平臺等高.從圓弧軌道最高點由靜止釋放質量為m=1kg的滑塊a,當a運動到B點的同時,與滑塊a質量相同的滑塊b從斜面底端C點以速度v0=5m/s沿斜面向上運動,a、b(視為質點)恰好在斜面上的P點相遇,已知AB長度s=2m,a與AB面及b與BC面間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.5,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)滑塊a在圓弧軌道底端時對軌道壓力;
(2)滑塊到B點時的速度大小;
(3)斜面上P、C間的距離.

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4.以下關于近代物理內容的表述,正確的是(  )
A.宏觀物體的物質波波長較長,很難觀察到它的波動性
B.利用盧瑟福的α粒子散射實驗可以估算原子的大小
C.β衰變中產生的β射線是原子核外電子掙脫原子核束縛之后形成的電子束
D.一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應,是因為該束光的波長太長

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5.正弦交流電u經(jīng)過理想變壓器與純電阻R、交流電壓表V、交流電流表A按如圖甲所示方式連接,圖乙所示是電壓u隨時間變化的圖象,已知n1、n2、R、Um,求:
(1)電壓表V的讀數(shù);
(2)電流表A的讀數(shù).

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