一玻璃三棱柱竖直放在水平桌面上,其底面A1B1C1是边长a=12cm的等边三角形,柱高L=12cm.现在底面的中心O处放置一点光源,不考虑三棱柱内的反射光,玻璃的折射率为
,求三个侧面的发光的总面积.
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如图所示,质量相等的A、B两物体在平行于固定斜面的推力F的作用下,沿光滑斜面做匀速直线运动,A、B间轻弹簧的劲度系数为k,斜面的倾角为30°,则匀速运动时弹簧的压缩量为( )
A.
B.
C.
D. ![]()
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如图所示,倾角为45°的光滑斜面向左做匀加速运动时,质量为m的小球恰好与斜面保持静止,当斜面与小球的速度从v增加到2v的过程中( )
A. 斜面对物体m做功为
mv2
B. 斜面对物体m支持力大小为![]()
C. 物体m受到的合外力大小为mg
D. 重力对物体m做功不为零
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用如图甲所示的电路研究光电效应中光电流强度与照射光的强弱、频率等物理量的关系.图中A、K两极间的电压大小可调,电源的正负极也可以对调.分别用a、b、c三束单色光照射,调节A、K间的电压U,得到光电流I与电压U的关系如图乙所示.由图可知( )
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A. 单色光a和c的频率相同,但a更强些
B. 单色光a和c的频率相同,但a更弱些
C. 单色光b的频率小于a的频率
D. 改变电源的极性不可能有光电流产生
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在金属中存在大量的价电子(可理解为原子的最外层电子),价电子在原子核和核外的其他电子产生的电场中运动,电子在金属外部时的电势能比它在金属内部作为价电子时的电势能大,前后两者的电势能差值称为势垒,用符号V表示,价电子就像被关在深为V的方箱里的粒子,这个方箱叫做势阱,价电子在势阱内运动具有动能,但动能的取值是不连续的,价电子处于最高能级时的动能称为费米能,用Ef表示,用红宝石激光器向金属发射频率为v的光子,具有费米能的电子如果吸收了一个频率为v的光子而跳出势阱.则( )
A. 具有费米能的电子跳出势阱时的动能Ek=hv﹣V+Ef
B. 具有费米能的电子跳出势阱时的动能Ek=hv﹣V﹣Ef
C. 若增大激光器的发光频率,具有费米能的电子跳出势阱时的动能增大
D. 若增大激光器的发光强度,具有费米能的电子跳出势阱时的动能不变
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如图,内壁光滑、绝热的气缸通过有一定质量的绝热活塞封闭着一定量的气体,先使气缸保持静止.然后释放气缸使其做自由落体运动,当活塞与气缸重新达到相对静止时,对于缸内气体,下列表述正确的有()
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A. 气体分子热运动停止,气体对活塞没有作用力
B. 分子热运动变得剧烈,气体对活塞的作用力增大
C. 分子间的平均距离比原来增大
D. 内能比原来减少
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如图,轻质细杆上端固定在O处的水平转轴上,下端连接一质量可忽略的力传感器P(可测出细杆所受拉力或压力大小)和质量m=1kg的小球,小球恰好没有触及水平轨道.轻杆可绕O处的转轴无摩擦在竖直面内转动,小球的轨道半径R=0.5m.在水平轨道左侧某处A固定一高度H=1.5m的光滑曲面,曲面底端与水平轨道平滑连接.质量与小球相同的物块从曲面顶端由静止释放,物块与水平轨道间的动摩擦因数 μ=0.5,物块滑到B处时与小球发生弹性正碰,碰后小球连杆绕O点做圆周运动.重力加速度g=10m/s2.![]()
(1)若AB间的距离s=1m,求物块与小球碰后瞬间力传感器显示的力的大小.
(2)多次改变光滑曲面在水平轨道左侧的位置并固定,每次都使物块从曲面顶端由静止释放,若有两次小球通过最高点C时力传感器中显示力的大小都为6N,求这两次AB间的距离s1和s2.
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电磁场理论的建立,开拓了广泛的现代技术应用空间,促进了现代社会的发展.建立电磁场理论的科学家是()
A. 牛顿 B. 爱迪生 C. 爱因斯坦 D. 麦克斯韦
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如图所示给出了两个物体做直线运动的v﹣t图象,其中图线甲与横轴平行,图线乙为通过坐标原点的直线.由图可知()
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A. 甲做匀速直线运动 B. 甲处于静止
C. 乙做匀速直线运动 D. 乙做匀减速直线运动
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