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目前雷达发出的电磁波频率多在200MHz~1000MHz的范围内,下列关系雷达和...

目前雷达发出的电磁波频率多在200MHz~1000MHz的范围内,下列关系雷达和电磁波的说法正确的是

A真空中,上述频率范围的电磁波的波长在03m~15m之间

B电磁波是由均匀变化的电场或磁场产生的

C波长越短的电磁波,越容易绕过障碍物,便于远距离传播

D测出电磁波从发射到接受的时间,就可以确定到障碍物的位置

 

AD 【解析】 试题分析:根据公式可得上述频率范围的电磁波的波长在0.3m~1.5m之间,A正确;均匀变化的电场产生稳定的磁场,均匀变化的磁场产生稳定的电场,稳定的电磁场不会产生电磁波,B错误;根据波的衍射规律可知波长越长,衍射现象越明显,越容易发生,C错误;根据可得障碍物的位置,D正确; 考点:考查了对电磁波的理解 【名师点睛】本题易错点为:有些同学错误认为磁场产生电场,电场产生磁场,注意麦克斯韦的电磁场理论是电磁波产生的理论基础,要加强理解与应用.同时注意测障碍物的距离时,其值等于由来回时间求出距离的一半.  
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考点分析:
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某课外小组在参观工厂时,看到一丢弃不同的电池,同学们想用物理上学到的知识来测定这个电池的电动势和内阻,已知这个电池的电动势约为11~13V,内阻小于3Ω,由于直流电压表量程只有3V,需要将这只电压表通过连接一固定电阻用电阻箱代替,改装为量程为15V的电压表,然后再用伏安法测电池的电动势和内阻,以下是他们的实验操作过程:

1把电压表量程扩大,实验电路图如图甲所示,实验步骤如下,完成填空:

第一步:按电路图连接实物

第二步:把滑动变阻器滑片移到最右端,把电阻箱阻值调到零

第三步:闭合开关,把滑动变阻器滑片调到适当位置,使电压表读数为3V

第四步:把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为________V

第五步:不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其他线路,即得量程为15V的电压表

2实验可供选择的器材有:

A电压表量程为3V,内阻约为2kΩ

B电流表量程为3A,内阻约为01A

C电阻箱阻值范围0~9999Ω

D电阻箱阻值范围0~999Ω

E滑动变阻器阻值为0~20Ω,额定电流2A

F滑动变阻器阻值为0~20kΩ

回答:电阻箱应选_______,滑动变阻器应选__________。

3用该扩大了量程的电压表电压表的表盘没变,测电池电动势E和内阻r,实验电路如图乙所示,得到多组电压U和电流I的值,并作出U-I图线如图丙所示,可知电池的电动势为______V,内阻为______Ω。

 

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研究平抛物体的运动实验中

1)下列说法正确的是______

A.斜槽轨道必须光滑

B.斜槽轨道末端可以不水平

C.应使小球每次从斜槽上相同的位置释放

D.为更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些

2)如图所示为实验中用方格纸记录了小球的运动轨迹,ABcd为轨迹上的四点,小方格的边长为L,重力加速度为g,则小球做平抛运动的初速度大小为=___________,经b点时速度大小为__________

 

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如图,倾角为的光滑斜面与光滑的半圆形轨道光滑连接于B点,固定在水平面上,在半圆轨道的最高点C装有压力传感器,整个轨道处在竖直平面内,一小球自斜面上距底端高度为H的某点A由静止释放,到达半圆最高点C时,被压力传感器感应,通过与之相连的计算机处理,可得出小球对C点的压力F,改变H的大小,仍将小球由静止释放,到达C点时得到不同的F值,将对应的F与H的值描绘在F-H图像中,如图所示,则由此可知

A图线的斜率与小球的质量无关

Bb点坐标的绝对值与物块的质量成正比

Ca的坐标与物块的质量无关

D只改变斜面倾角,a、b两点的坐标均不变

 

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如图,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动,现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场,圆盘开始减速,在圆盘减速过程中,以下说法正确的是

A处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高

B所加磁场越强越易使圆盘停止转动

C若所加磁场反向,圆盘将加速转动

D若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动

 

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摩擦传动时传动装置中的一个重要模型,如图所示,甲、乙两个水平放置的轮盘靠摩擦传动,其中分别为两轮盘的轴心,已知,且在正常工作时两轮盘不打滑。今在两轮盘上分别放置两个同种材料制成的滑块AB,两滑块与轮盘间的动摩擦因数相等,两滑块到轴心的距离分别为,且。若轮盘乙由静止开始缓慢地转动,且转速逐渐增大,则下列叙述正确的是

A. 滑块相对轮盘开始滑动前,AB的角速度大小之比为

B. 滑块相对轮盘开始滑动前,AB的向心加速度大小之比为

C. 转速增大后最终滑块A先发生相对滑动

D. 转速增大后最终滑块B先发生相对滑动

 

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