| A. | 激光比普通光源的相干性好 | |
| B. | 紫光在水中的传播速度大于红光在水中的传播速度 | |
| C. | 在光的衍射实验中,出现明条纹的地方光子到达的概率较大 | |
| D. | 氘和氦3的核聚变反应方程式:${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{2}^{3}$He→${\;}_{2}^{4}$He+X,其中X是正电子 |
分析 由于激光的频率单一,所以激光具有较强的相干性;根据n=$\frac{c}{n}$分析紫光与红光在水中的传播速度大小;在光的衍射实验中,光子到达的概率越大.条纹越明;根据质量数守恒和电荷数守恒配平核反应方程式.
解答 解:A、由于激光的频率单一,所以激光具有较强的相干性,故激光比普通光源的相干性好,故A正确.
B、紫光的折射率比红光的折射率大,由公式n=$\frac{c}{n}$分析可知,紫光在水中的传播速度小于红光在水中的传播速度,故B错误.
C、光波是概率波,在光的衍射实验中,出现明条纹的地方光子到达的概率较大,故C正确.
D、氘和氦3的核聚变反应方程式:${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{2}^{3}$He→${\;}_{2}^{4}$He+X,质量数守恒和电荷数守恒配平知X是质子,故D错误.
故选:AC.
点评 解决本题的关键要掌握物理光学和原子物理的基础知识,知道光波是概率波,熟悉基本粒子的符号.
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| A. | 物块到达小车最右端时具有的动能为F(l+s) | |
| B. | 物块到达小车最右端时,小车具有的动能为fs | |
| C. | 物块克服摩擦力所做的功为f(l+s) | |
| D. | 物块和小车增加的机械能为fs |
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| A. | 速度大小是$\frac{2mgrsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | B. | 速度大小是$\frac{mgrsinθ}{{B}^{2}{L}^{2}}$ | ||
| C. | 加速度大小是2gsinθ | D. | 加速度大小是0 |
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| A. | $\sqrt{\frac{μg}{R}}$ | B. | $\sqrt{\frac{g\sqrt{1+{μ}^{2}}}{R}}$ | C. | $\sqrt{\frac{g}{R\sqrt{1+{μ}^{2}}}}$ | D. | $\sqrt{\frac{μg}{R\sqrt{1+{μ}^{2}}}}$ |
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