【题目】如图,玻璃柱的横截面为半径R=20.0 cm的半圆,O点为圆心。光屏CD紧靠在玻璃柱的右侧,且与截面底边MN垂直。一光束沿中半径方向射向O点,光束和MN的夹角为,在光屏CD上出现两个光斑。己知玻璃的折射率为n=。
(i)若=60°,求两个光斑间的距离;
(ii)屏上两个光斑间的距离会随大小的变化而改变,求两光斑间的最短距离。
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【题目】如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内做匀速圆周运动,则它们的( )
A.周期不相同
B.角速度的大小相等
C.线速度的大小相等
D.向心加速度的大小相等
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【题目】霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,已发展成一个品种多样的磁传感器产品族,得到广泛应用.如图为某霍尔元件的工作原理示意图,该元件中电流I由正电荷定向运动形成,下列说法错误的是( )
A. M点电势比N点电势高
B. 用霍尔元件可以测量地磁场的磁感应强度
C. 用霍尔元件能够把磁学量转换为电学量
D. 若保持电流I恒定,则霍尔电压UH与B成正比例
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【题目】小刚同学用如图实验装置研究“机械能守恒定律”。他进行如下操作并测出如下数值。
①用天平测定小球的质量为0.50kg;
②用游标卡尺测出小球的直径为10.0mm;
③用刻度尺测出电磁铁下端到光电门的距离为82.05cm;
④电磁铁先通电,让小球吸在开始端;
⑤电磁铁断电时,小球自由下落;
⑥在小球经过光电门时间内,计时装置记下小球经过光电门所用时间为2.50×10-3s,由此可算得小球经过光电门的速度;
⑦计算得出小球重力势能减小量△Ep= J,小球的动能变化量△Ek= J。(g取9.8m/s2,结果保留三位有效数字),从实验结果中发现△Ep__ _△Ek(填“稍大于”、“稍小于”或“等于”),试分析可能的原因 。
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【题目】如图甲、乙中是一质量m=6×103kg的公共汽车在t=0和t=4s末两个时刻的两张照片。当t=0时,汽车刚启动(汽车的运动可看成匀加速直线运动)。图丙是车内横杆上悬挂的手拉环的图像,测得θ=30°。根据题中提供的信息,能估算出的物理量是( )
A.汽车的长度
B.4s内汽车牵引力所做的功
C.4s末汽车的速度
D.4s末汽车合外力的瞬时功率
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【题目】如图所示,光滑的水平地面上有两块质量均为m的木块A、B,A、B之间用轻绳水平连接,现在A上沿细绳所在直线施加一水平恒力F,A、B一起做匀加速运动,将质量为2m的木块C放在某一木块上面,再施加水平恒力F作用在A上,系统仍加速运动,且始终没有相对滑动,下列说法正确的是( )
A. C放在A上比放在B上运动时的加速度大
B. 若C放在A上,绳上拉力减小
C. 若C放在B上,绳上拉力为
D. 若C放在B上,B、C间摩擦力为
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【题目】如图所示,为研究发生光电效应时通过光电管上的电流随电压变化的电路,用频率为的单色光照射阴极K时,能发生光电效应,改变光电管两端的电压,测得遏止电压为Uc。若用上述单色光照射一群处于基态的氢原子,恰能使氢原于跃迁到n=4的激发态,已知电子的带电荷量为e,真空中的光速为c,普朗克常量为h,氢原子n级上的能量En与基态的能量E1满足:,下列说法正确的是
A. 阴极K的逸出功为eUc
B. 阴极K的极限频率为ν+
C. 氢原子处于n=4的激发态的能量为
D. 氢原子处于基态时的能量
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【题目】图为氢原子能级图。现有一群处于n=4激发态的氢原子,用这些氢原子辐射出的光照射逸出功为2.13eV的某金属,已知电子的电荷量为1.6×10-19C,则( )
A. 这些氢原子能辐射出三种不同频率的光子
B. 这些氢原子辐射出光子后,电子的总能量保持不变
C. 这些氢原子辐射出的所有光都能使该金属发生光电效应
D. 该金属逸出的所有光电子中,初动能的最大值为1.7×10-18J
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【题目】宇宙飞船以周期T绕地球作圆周运动时,由于地球遮挡阳光,会经历“日全食”过程(宇航员看不见太阳),如图所示.已知地球的半径为R,地球质量为M,引力常量为G,地球自转周期为T0,太阳光可看作平行光,飞船上的宇航员在A点测出对地球的张角为α,则以下判断正确的是( )
A. 飞船绕地球运动的线速度为B. 一天内飞船经历“日全食”的次数为
C. 飞船每次“日全食”过程的时间为 D. 飞船周期为T=
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