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14.下列說法正確的是( 。
A.攝影師在拍攝池中的游魚,鏡頭前鍍了增反膜
B.雨后公路積水上面漂浮的油膜,看起來是彩色的,是干涉引起的色散現象
C.麥克斯韋不僅預言了電磁波的存在,而且揭示了電、磁、光現象在本質上的統一性,建立了完整的電磁場理論
D.全息照片的拍攝利用了光的偏振原理

分析 拍攝鏡頭前加一偏振片目的是削弱玻璃櫥窗的反射光;
光的薄膜干涉可造成光的色散;
麥克斯韋建立了完整的電磁場理論,并預言了電磁波的存在;
全息照片的拍攝利用了光的干涉原理.

解答 解:A、拍攝玻璃櫥窗內的物品時,由于玻璃的反射,從而影響拍攝的效果,所以往往加一偏振片,使玻璃的反射光被干涉減弱,并不是增加透射光的強度,故A錯誤;
B、雨后公路積水表面漂浮的油膜看起來是彩色的,這是光的薄膜干涉造成的.故B正確;
C、19世紀60年代,麥克斯韋建立了完整的電磁場理論,并預言了電磁波的存在,故C正確;
D、全息照片的拍攝利用了光的干涉原理,故D錯誤;
故選:BC.

點評 本題要求學生對影響光的干涉現象及原理,同時要搞清電磁場理論,及電磁波預言與證實者的不同.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

18.做勻加速直線運動的物體速度0增大到v時所通過的位移是s,則當物體的速度從v增大到3v時所通過的位移是8s;質點由靜止開始做勻加速直線運動,當它通過的位移為s時,末速度為v;當它通過的位移為ns時,末速度為$\sqrt{n}$v.

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5.如圖所示,一條細繩跨過定滑輪連接兩個小球A、B,它們都穿在一根光滑的豎直桿上,不計繩與滑輪間的摩擦,當兩球平衡時OA繩與水平方向的夾角為θ,OB繩與水平方向的夾角為2θ,則球A、B的質量之比為(  )
A.2cos θ:1B.1:2cos θC.tan θ:1D.1:2sin θ

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2.如圖所示為一理想變壓器,原、副線圈的匝數之比為n.原線圈接電壓為u=U0sinωt的正弦交流電,輸出端接有一個交流電流表和一個電動機,電動機的線圈電阻為R.當輸入端接通電源后,電動機帶動一質量為m的重物勻速上升,此時電流表的示數為I,重力加速度為g,下列說法正確的是(  )
A.電動機兩端電壓為IR
B.原線圈中的電流為$\frac{I}{n}$
C.電動機消耗的電功率為$\frac{{U}_{0}I}{\sqrt{2}n}$
D.重物勻速上升的速度為$\frac{I({U}_{0}-\sqrt{2}nIR)}{\sqrt{2}mg}$

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9.在波的傳播方向上有A、B兩質點,當波傳剛到B質點時開始計時,質點A、B的振動圖象如圖所示,兩質點的平衡位置沿波的傳播方向上的距離△x=0.15m,則以下說法正確的是(  )
A.這列波的傳播方向由A到B
B.這列波的傳播速度大小一定是0.5m/s
C.這列波的波長可能是0.04m
D.這列波的頻率f=25Hz

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19.在湖中,甲、乙兩人分別乘坐在相距24m的兩只小船上,有一列水波從小湖面傳開,每只船每分鐘上下浮動20次,當甲所在小船位于波峰時,乙所在小船位于波谷,這時兩船之間還有一波峰,則水波的速度為多少?

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6.如圖為一真空示波管的示意圖,電子從燈絲K發出(初速度可忽略不計),經燈絲與A板間的電壓U1加速,從A板中心孔沿中心線KO射出,然后進入兩塊平行金屬板M、N形成的偏轉電場中(偏轉電場可視為勻強電場),電子進入M,N間電場時的速度與電場方向垂直,電子經過電場后打在熒光屏上的P點.已知M、N兩板間的電壓為U2,兩板間的距離為d,板長為L,電子的質量為m,電荷量為e,不計電子受到的重力及它們之間的相互作用力.
(1)求電子穿過A板時速度的大;
(2)求電子從偏轉電場射出時的側移量;
(3)若要使電子打在熒光屏上P點的下方,可采取哪些措施?

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3.如圖所示,小球質量為m,被三根輕彈簧a、b、c固定在O點,c豎直向下,a、b、c夾角均為120°.球平衡時,a、b、c彈力大小之比是3:3:1.設重力加速度為g,當剪斷c的瞬間,小球的加速度大小為( 。
A.2gB.0.5gC.0.25gD.1.5g

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4.據報道,我國將于2016年擇機發射“天宮二號”,并計劃于2020年發射“火星探測器”.設“天宮二號”繞地球做圓周運動的半徑為r1、周期為T1;“火星探測器”繞火星做做圓周運動的半徑為r2、周期為T2,萬有引力常量為G.下列說法正確的是( 。
A.$\frac{{{r}_{1}}^{3}}{{{T}_{1}}^{2}}$=$\frac{{{r}_{2}}^{3}}{{{T}_{2}}^{2}}$
B.“天宮二號”和“火星探測器”的向心加速度大小之比為$\frac{{r}_{1}{{T}_{2}}^{2}}{{r}_{2}{{T}_{1}}^{2}}$
C.地球與火星的質量之比為$\frac{{{r}_{1}}^{3}{{T}_{2}}^{2}}{{{r}_{2}}^{3}{{T}_{1}}^{2}}$
D.地球與火星的平均密度之比為$\frac{{{T}_{1}}^{2}}{{{T}_{2}}^{2}}$

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