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          50条信息

            • 1. 如图所示,这是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪\(B\)发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号的时间差,测出被测物体的速度\(.\)设小车向右运动先后经过\(P\)、\(Q\)两点,小车经\(P\)点时,\(B\)发出的第一个超声波脉冲被小车反射,被\(B\)接收,\(B\)从发射到接收历时\(t_{1}=0.30s\),小车经\(Q\)点时,\(B\)发射并接收第二个超声波脉冲历时\(t_{2}=0.40s\),相邻两次发射超声波脉冲的时间间隔\(\triangle t=1.0s\),超声波在空气中传播的速度\(v=340m/s\),若汽车是匀速行驶的,求小车先后两次反射超声波脉冲时间内的位移\(\triangle x\)和汽车的速度.
            • 2.

              \((1)\)关于机械振动和机械波,下列说法正确的是________。

              A.一个振动,如果回复力与偏离平衡位置的位移的平方成正比而且方向与位移相反,就能判定它是简谐运动

              B.如果测出单摆的摆长\(l\)、周期\(T\),作出\(l-T^{2}\)图象,图象的斜率就等于重力加速度\(g\)的大小

              C.当系统做受迫振动时,如果驱动力的频率等于系统的固有频率时,受迫振动的振幅最大

              D.游泳时耳朵在水中听到的音乐与在岸上听到的是一样的,说明机械波从一种介质进入另一种介质,频率并不改变

              E.多普勒效应在科学技术中有广泛的应用,例如:交警向行进中的车辆发射频率已知的超声波,同时测量反射波的频率,根据反射波频率变化的多少就能知道车辆的速度

              \((2)\)如图,水平桌面上有一水槽,槽中放置着平面镜\(M\),镜面与水平面之间的夹角为\(θ\)。一束白光从\(O\)点射向水面,先经水面折射,再经平面镜反射,又经水面折射回到空气中,最后在水槽左上方的竖直屏\(N\)上形成彩色光带。若逐渐增大\(θ\)角,各种色光陆续消失,假定所有光线均在同一竖直平面。

              \((i)\)________色光最先从屏上消失;

              \((ii)\)若入射光线与水面成\(30^{\circ}\)角,镜面与水平面之间的夹角\(θ=45^{\circ}\),屏上的彩色光带恰好全部消失。求最后消失的色光对水的折射率。\((\)结果可以用根式表示\()\)

            • 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.
              美国天文学家哈勃于\(1929\)年通过观测星系发光发现了“哈勃红移”现象,该现象是指观测到的星系辐射的光波波长 ______ \((\)填增大、减小、不变\().\)据此他推测遥远的星系均远离地球所在的银河系而去,其原理是 ______ 效应.
            • 5.
              如图所示,声源\(S\)和观察\(A\)都沿\(x\)轴正方向运动,相对于地面的速率分别为\(V_{s}\)和\(v_{A}\),空气中声音传播的速率为\(v_{P}\),设\(V_{s} < v_{P}\),\(v_{A} < v_{P}\),空气相对于地面没有流动\(.\)若声源相继发出两个声信号,时间间隔为\(\triangle t\),请根据发出的这两个声信号从声源传播到观察者的过程,确定观察者接收到这两个声信号的时间间隔\(\triangle t′\).
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