【题目】如图所示,光屏PQ的上方有一半圆形玻璃砖,其直径AB与水平面成30°角。
①若让一束单色光沿半径方向竖直向下射向圆心O,由AB面折射后射出,当光点落在光屏上时,绕O点逆时针旋转调整入射光与竖直方向的夹角,该角多大时,光在光屏PQ上的落点距点最远?(已知玻璃砖对该光的折射率为n=)
②若让一束白光沿半径方向竖直向下射向圆心O,经玻璃砖后射到光屏上形成完整彩色光带,则光带的最右侧是什么颜色的光?若使光线绕圆心O逆时针转动,什么颜色的光最先消失?
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【题目】观察和实验是科学研究的基础,下列说法正确的是
A. 牛顿最早通过理想斜面实验,得出力不是维持物体运动的原因
B. 楞次通过电流的磁效应实验,打开了电与磁相互联系的大门
C. 密立根通过油滴实验,发现核外电子的轨道是不连续的
D. 卢瑟福通过α粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型
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【题目】一辆总质量为20t 的卡车在下坡时,司机突然发现刹车失灵,同时发动机又失去动力,此时速度表的示数为54km/h,卡车继续沿坡匀加速直行200m、下降高度50m后, 刚好进入一条避险车道(如图所示),此时速度表的示数为90 km/h。已知卡车在下坡过程中所受阻力恒定,g取10 m/s2。
(1)求从发现刹车失灵至到达避险车道这一过程卡车运动的时间;
(2)求卡车在运动过程中所受阻力的大小;
(3)若避险车道是与水平面夹角为17度的斜坡,卡车在避险车道上受到的阻力是下坡公路上的3倍,求卡车在避险车道上运动的最大位移。(sin17°=0.3)
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【题目】如图所示,某工厂用水平传送带传送零件,设两轮子圆心的距离AB为12m,传送带与零件间的动摩擦因数为μ=0.2,传送带的速度恒为v=6m/s,在A点轻轻地由静止释放一质量为m=1kg的零件,并被传送到右边的B处,则
(1)物块由A传送到B所需时间为多少秒?
(2)此过程中摩擦力对零件做的功?
(3)因摩擦产生的热量是多少?
(4)若稍微提高传送带的速度,物块被传送到B处所用的时间会怎样变化?
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【题目】下列叙述中不符合物理学史实的是
A. 伽利略创立了实验与逻辑推理相结合的科学方法,研究和发现自由落体规律
B. 法拉第首先提出场的思想.建立了磁场和电场的概念
C. 卡文迪许设计扭科实验研究电荷间相互作用,测出静电力常量
D. 安培根据通电螺线管和条形磁铁磁场的相似性,提出了分子电流假说
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【题目】如图所示,长为、内壁光滑的气缸固定在水平面上,气缸内用横截面积为的活塞封闭有压强为、温度为的理想气体,开始时活塞位于距缸底处。现对封闭的理想气体加热,使活塞缓慢向右移动。(已知大气压强为)
①试计算当温度升高到时,缸内封闭气体的压强;
②若在此过程中封闭气体共吸收了的热量,试计算气体增加的内能。
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【题目】如图,轻弹簧上端固定,下端连接一小物块,物块沿竖直方向做简谐运动。以竖直向上为正方向,物块简谐运动的表达式为y =0.1sin(2.5t)m。t =0时刻,一小球从距物块A高处自由落下;t=0.6s时,小球恰好与块处于同一高度。取重力加速度的大小g = 10m/s2。以下判断正确的是
A.h=1.7m;
B.简谐运动的周期是0.8 s
C.0.6 s内物块运动的路程是0.2m
D.t=0.4 s时,物块与小球运动方向相反
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【题目】如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上。其正上方A位置有一只小球。小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力大小,在D位置小球速度为零。小球下降阶段下列说法中错误的是( )
A.在B位置小球动能最大
B.在C位置小球动能最大
C.从A→C位置小球重力势能的减少大于小球动能的增加
D.从A→D位置小球重力势能的减少等于弹簧弹性势能的增加
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【题目】额定功率为80 kW的汽车,在平直的公路上行驶的最大速度是20 m/s,汽车的质量是2 t,如果汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度的大小是2 m/s2,运动过程中阻力不变,求:
(1)汽车受到的阻力多大?
(2)3 s末汽车的瞬时功率多大?
(3)汽车维持匀加速运动的时间是多少?
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