如图所示,竖直放置的两个平行金属板间存在匀强电场,与两板上边缘等高处有两个质量相同的带电小球,小球A从紧靠左极板处由静止开始释放,小球B从两板正中央由静止开始释放,两小球最终都
能运动到右极板上的同一
位置,则从开始释放到运动至有极板的过程中,下列判断正确的是
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A、运动时间![]()
B.电荷量之比![]()
C.机械能增加量之比![]()
D.机械能增加量之比![]()
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许多科学家对物理学的发展作出了巨大贡献,也创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、建立物理模型法、等效替代法和科学假说法等等.以下关于物理学史和所用物理学方法的叙述正确的是( )
A.在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫理想模型法
B.伽利略提出“自由落体”是一种最简单的直线运动---匀速直线运动
C.在力的合成与分解实验中,应用了等效替代法。
D.在探究牛顿第二定律的实验中时,采用了控制变量法。
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一个单摆做受迫振动,其共振曲线(振幅A与驱动力的频率f的关系)如图.则( )
A.此单摆的固有周期约为2s
B.此单摆的摆长约为1m
C.若摆长增大,单摆的固有频率增大
D.若摆长增大,共振曲线的峰将向右移动
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在“探究功与物体速度变化的关系”的实验中.某实验研究小组的实验装置如罔甲所示。小块从A点静止释放后,在一根弹簧作用下被弹出.沿足够长的小板运动到B点停下.O点为弹簧原长时所处的位置.测得OB的距离为L,并记录此过程中弹簧对小块做的功为W1。用完全相同的弹簧2根、3根……并列在一起进行第2次、第3次……实验.行记录相应的数据,作出弹簧对小块做的功W与小块停下的位置距O点的距离L的图象如图乙所示。
请回答下列问题:
(1)W—L图线为什么不通过原点? 。
(2)弹簧被压缩的长度LOA= cm。
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图示为半径R=
m的半球形介质截面,O为圆心,相互平行的单色光a和b从不同位置进入介质.光线a在O点恰好发生全反射。光线b的入射角为α=15°.入射点为M,出射点为N.求:(光的速度c=3.0×108m/s)
①介质的折射率。
②光线b从M传播到N的时间。(结果保留两位有效数字)
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已知万有引力常量为G,地球半径为R,地球表面重力加速度g和地球自转周期T,不考虑地球自转的影响,利用以下条件可求出的物理量是
A、地球的质量 B.地球与其同步卫星之间的引力
C.第一宇宙速度 D.地球同步卫星的高度
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如图所示,AOB是截面为扇形的玻璃砖的横截面图,其顶角
.今有一束单色光线在横截面内从OA的中点E沿垂直OA的方向射入玻璃砖,一部分光线经AB面反射后恰好未从OB面射出,不考虑多次反射作用.试求玻璃的折射率n
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如图所示,一摩尔理想气体,由压强与体积关系的p—V图中的状态A出发,经过一缓慢的直线过程到达状态B,已知状态B的压强与状态A的压强之比为
,若要使整个过程的最终结果是气体从外界吸收了热量,则状态B与状态A的体积之比应满足什么条件?已知此理想气体每摩尔的内能为
,R为普适气体常量,T为热力学温度。
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—般认为激光器发出的是频率为
的“单色光”,实际上它的频率并不是真正单一的,激光频率
是它的中心频率,它所包含的频率范围是
(也称频率宽度)。让单色光照射到薄膜表面,一部分从前表面反射回来(这部分称为甲光),其余的进人薄膜内部,其中的一小部分从薄膜后表面反射回来,并从前表面射出(这部分为乙光),甲、乙这两部分光叠加而发生干涉,称为薄膜干涉。乙光与甲光相比,要多在薄膜中传播一小段时间
。理论和实践都证明,能观察到明显的干涉现象的条件是:
的最大值
与
的乘积近似等于l,即只有满足
,才会观察到明显的稳定的干涉现象。已知某红宝石激光器发出的激光
,它的频率宽度
,让这束单色光由空气斜射到折射率
的液膜表面,射入时与液膜表面成45°角,如图所示。
(1)求从O点射入薄膜中的光线的传播方向及传播速率。
(2)估算如图所示的情景下,能观察到明显稳定干涉现象的液膜的最大厚度材
。
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