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          50条信息

            • 1.
              下列说法正确的是 \((\)  \()\)
              A.未见其人先闻其声,是因为声波波长较长,容易发生衍射现象
              B.赫兹预言了电磁波的存在并用实验加以证实
              C.与平面镜相比,全反射棱镜的反射率高,几乎可达\(100\%\)
              D.单摆在驱动力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长无关
              E.在磨制各种镜面或其他精密的光学平面时,可以用衍射法检查平面的平整程度
            • 2.

              \((1)\)下列说法正确的是\(\_ \)____\(.(\)填正确答案标号\(.)\)

              A.海豚有完善的声呐系统,海豚发出的声波比无线电波传播的速度快,方向性好

              B.蝙蝠利用超声脉冲导航,当它飞向某一墙壁时,接收到的脉冲频率大于它发出的频率

              C.声波击碎玻璃杯的实验原理是共振

              D.同一单摆,振幅越大周期越大

              E.狭义相对论指出:在不同的惯性系中,一切物理规律都是相同的

              \((2)\)半径为\(R\)的固定半圆形玻璃砖的横截面如图所示,\(O\)点为圆心,\(OO′\)与直径\(AB\)垂直\(.\)足够大的光屏\(CD\)紧靠在玻璃砖的左侧且与\(AB\)垂直\(.\)一光束沿半径方向与\(OO′\)成\(θ=30^{\circ}\)射向\(O\)点,光屏\(CD\)区域出现两个光斑,两光斑间的距离为\(( \sqrt{3}+1)R.\)求:


              \((ⅰ)\)此玻璃的折射率;

              \((ⅱ)\)当\(θ\)变为多大时,两光斑恰好变为一个.

            • 3.

              \((1)\)下列各种说法中正确的是________。填正确答案标号。

              A.质量恒定的理想气体,其内能随温度的升高一定增大

              B.根据分子动理论可知,理想气体的压强是由大量气体分子不断碰撞器壁,对器壁产生一个持续的压力所造成的

              C.做功和热传递在改变物体的内能上是等效的,其本质也一样

              D.分子间的引力和斥力同时存在,引力和斥力会随分子间的距离的增大而减小

              E.满足能量守恒定律的物理过程均能自发的进行

              \((2)\)如图所示,一粗细均匀的玻璃瓶水平放置,瓶口处有阀门\(K\),瓶内有\(A\)、\(B\)两部分用一活塞分开的理想气体。开始时,活塞处于静止状态,\(A\)、\(B\)两部分气体长度分别为\(2L\)和\(L\),压强均为\(p\)。若因阀门封闭不严,\(B\)中气体向外缓慢漏气,活塞将缓慢移动,整个过程中气体温度不变,瓶口处气体体积可以忽略。当活塞向右缓慢移动的距离为\(0.4L\)时,\((\)忽略摩擦阻力\()\)求此时:

              \(①A\)中气体的压强;

              \(②B\)中剩余气体与漏气前\(B\)中气体的质量比。


              \((1)\)下列说法正确的是______。填正确答案标号。

              A.因为声波的波长可以与通常的障碍物尺寸相比,所以声波比较容易产生衍射现象

              B.向人体内发射频率已知的超声波被血管中的血流反射后又被仪器接收,测出反射波的频率变化就能知道血流的速度,这种方法俗称“彩超”

              C.用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象

              D.麦克斯韦关于电磁场的两个基本观点是:变化的磁场产生电场和变化的电场产生磁场

              E.狭义相对论认为在真空中的光速与光的频率、光源的运动状态有关

              \((2)\)如图所示, \(MN\)为竖直放置的光屏,光屏的左侧有半径为\(R\)、折射率为\(\sqrt{3}\)的透明半球体,\(O\)为球心,轴线\(OA\)垂直于光屏,\(O\)至光屏的距离\(\overline{{OA}}=\dfrac{11}{6}R\)。位于轴线上\(O\)点左侧\(\dfrac{R}{3}\)处的点光源\(S\)发出一束与\(OA\)夹角\(θ=60^{\circ}\)的光线射向半球体,求光线从\(S\)传播到达光屏所用的时间。已知光在真空中传播的速度为\(c\)。

            • 4. 一辆客车在某高速公路上行驶,在经过某直线路段时,司机驾车做匀速直线运动\(.\)司机发现其正要通过正前方高山悬崖下的隧道,于是鸣笛,经\(t_{1}=5s\)后听到回声,听到回声后又行驶了\(t_{2}=10s\),司机第二次鸣笛,又经\(t_{3}=2s\)后听到回声,请根据以上数据判断客车是否超速行驶\(.(\)已知此高速路段最高限速为\(120km/h\),声音在空气中的传播速度为\(340m/s)\)
            • 5. 声波和光波分别由空气进入水中,则\((\)  \()\)
              A.声波的波长变长,光波波长变短
              B.声波的波长变短,光波波长变长
              C.声波的波长变长,光波波长变长
              D.声波的波长变短,光波波长变短
            • 6.

              下列说法正确的是             \((\)填正确答案标号\()\)   

              A.一个质点做往复运动时所受的力大小不变,这个质点一定在做简谐运动
              B.单摆在周期性外力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长无关
              C.只有波长比障碍物的尺寸小或相差不多的时候才会发生明显的衍射现象
              D.火车鸣笛向我们驶来,听到的笛声频率将比声源发出的频率高
              E.向人体内发射频率已知的超声波被血管中的血液反射后又被仪器接收,测出反射波的频率编号就能知道血液的速度,这种方法应用的是多普勒效应

              \((2)\)如图所示,半径为\(R\)的透明半球体的折射率为\( \dfrac{5}{3} \),在离透明半球体\(2.8\)\(R\)处有一与透明半球体平面平行的光屏\(.\)某种平行光垂直透明半球体的平面射入,在光屏上形成一个圆形亮斑.


              \((1)\)求光屏上亮斑的直径;\((\)不考虑光线在球内的多次反射\()\)
              \((2)\)若入射光的频率变大,则亮斑的直径如何变化?
            • 7.

              利用超声波遇到物体发生反射的特性,可测定物体运动的有关参量\(.\)图甲中仪器\(A\)\(B\)通过电缆线连接,\(B\)为超声波发射与接收一体化装置,仪器\(A\)提供超声波信号源而且能将\(B\)接收到的超声波信号进行处理并在屏幕上显示其波形\(.\)现固定装置\(B\),并将它对准匀速行驶的小车\(C\),使其每隔固定时间\(T\)\({\,\!}_{0}\)发射一短促的超声波脉冲,图乙中\(1\)、\(2\)、\(3\)为\(B\)发射的超声波信号,\(1′\)、\(2′\)、\(3′\)为对应的反射波信号\(.\)接收的反射波滞后时间已在图中标出,其中\(T\)\({\,\!}_{0}\)和\(\triangle \)\(T\)为已知量\(.\)又知该测定条件下超声波在空气中的速度为\(v\)\({\,\!}_{0}\),则根据所给信息可判断小车的运动方向和速度大小为(    )

              A.向右,
              B.向左,
              C.向右,
              D.向左,
            • 8.
              下列说法正确的是\((\)  \()\)
              A.电磁波在真空中以光速\(C\)传播
              B.在空气中传播的声波是横波
              C.声波只能在空气中传播
              D.光需要介质才能传播
            • 9. 声波在钢轨中传播的速度远大于在空气中的传播速度,则当声音由空气传到钢轨中时\((\)  \()\)
              A.频率变小,波长变大
              B.波长变小,频率变大
              C.频率不变,波长变大
              D.频率不变,波长变小
            • 10.
              声波在钢轨中传播的速度远大于在空气中的传播速度,则当声音由空气传到钢轨中时\((\)  \()\)
              A.频率变小,波长变大
              B.波长变小,频率变大
              C.频率不变,波长变大
              D.频率不变,波长变小
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