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20.下列说法中正确的是(  )
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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.用速度为v0的${\;}_{2}^{4}$He核轰击静止的${\;}_{7}^{14}$N核,发生核反应,产生两个新粒子.其中一个为${\;}_{8}^{17}$O核,速度为v1
①写出核反应方程;
②求另一粒子的速度.(原子核的质量之比等于质量数之比)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,匀强磁场B1垂直水平光滑金属导轨平面向下,垂直导轨放置的导体棒ab在平行于导轨的外力F作用下做匀加速直线运动,通过两线圈感应出电压,使电压表示数U保持不变.已知变阻器最大阻值为R,且是定值电阻R2的三倍,平行金属板MN相距为d.在电场作用下,一个带正电粒子从O1由静止开始经O2小孔垂直AC边射入第二个匀强磁场区,该磁场的磁感应强度为B2,方向垂直纸面向外,其下边界AD距O1O2连线的距离为h.已知场强B2=B,设带电粒子的电荷量为q、质量为m,则高度h=,请注意两线圈绕法,不计粒子重力.求:

(1)试判断拉力F能否为恒力以及F的方向(直接判断);
(2)调节变阻器R的滑动头位于最右端时,MN 两板间电场强度多大?
(3)保持电压表示数U不变,调节R的滑动头,带电粒子进入磁场B2后都能击中AD边界,求粒子打在AD边界上的落点距A点的距离范围.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,质量为M、长度为l的小车静止在光滑的水平面上.质量为m的小物块(可视为质点)放在小车的最左端.现用一水平恒力F作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动.物块和小车之间的摩擦力为f.物块滑到小车最右端时,小车运动的距离为s.在这个过程中,下列说法正确的是(  )
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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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.由某种合金材料制成粗细均匀的电阻丝,电阻Rx约为5Ω,现需测量该合金材料的电阻率,实验提供如下材料:
A.电压表V(量程3V,内阻约3000Ω)
B.电流表A(量程1mA,内阻30Ω)
C.定值电阻R1(阻值为0.05Ω)
D.定值电阻R2(阻值为3000Ω)
E.电源E (电动势3V,内阻不计)
F.滑动变阻器R0(最大电阻为2Ω,额定电流约5A)
G.开关S,导线若干

(1)实验中,要求多测几组数据,请在虚线框内画出实验电路图,并在图1中注明每个器材的字母符号;
(2)用螺旋测微器测得电阻丝的直径d如图2所示,则所用电阻丝的直径d=0.300 mm;
(3)若实验中测得的电阻丝的接入长度为L,电阻丝的直径为d,电压表V的示数为U0,电流表A表盘示数为I0,则该电阻丝的电阻率ρ=$\frac{π{d}^{2}{U}_{0}}{2404{I}_{0}L}$(用L、d、I0、U0表示,以上各量均为国际单位)
(4)该电阻丝电阻小于(填“大于”、“等于”、“小于”)材料、质量和长度均相同但粗细不均匀的电阻丝的电阻.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,MN、PQ是与水平面成θ角的两条平行光滑且足够长的金属导轨,其电阻忽略不计.空间存在着垂直于轨道平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B.导体棒ab、cd垂直于导轨放置,且与轨道接触良好,每根导体棒的质量均为m,电阻均为r,轨道宽度为L.与导轨平行的绝缘细线一端固定,另一端与ab棒中点连接,细线承受的最大拉力Tm=2mgsinθ.今将cd棒由静止释放,则细线被拉断时,cd棒的(  )
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2gsinθD.加速度大小是0

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.电子扩束装置由电子加速器、偏转电场和偏转磁场组成.偏转电场由加了电压的相距为d的两块水平平行放置的导体板形成,匀强磁场的左边界与偏转电场的右边界相距为s,如图甲所示.大量电子(其重力不计)由静止开始,经加速电场加速后,连续不断地沿平行板的方向从两板正中间射入偏转电场.当两板不带电时,这些电子通过两板之间的时间为2t0,当在两板间加如图乙所示的周期为2t0、幅值恒为U0的电压时,所有电子均从两板间通过,进入水平宽度为l,竖直宽度足够大的匀强磁场中,最后通过匀强磁场打在竖直放置的荧光屏上.问:

(1)电子在刚穿出两板之间时的最大侧向位移与最小侧向位移之比为多少?
(2)要使侧向位移最大的电子能垂直打在荧光屏上,匀强磁场的磁感应强度为多少?
(3)在满足第(2)问的情况下,打在荧光屏上的电子束的宽度为多少?(已知电子的质量为m、电荷量为e)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,两个半径均为R的甲、乙大环,都在竖直平面内,甲环是粗糙的,乙环是光滑的,两个大环上套有相同的小环,让甲环绕圆心O在竖直平面内做沿逆时针方向的匀速圆周运动,甲与小环的动摩擦因数为μ,小环相对大环静止的位置与大环圆心的连线与过圆心竖直线成一定角度,现让乙环绕过圆心的竖直轴做匀速圆周运动,结果小环相对大环静止的位置与圆心的连线与竖直轴所成角度与甲环中小环的情况相同,则乙环转动的角速度为(  )
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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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.用多用表的欧姆档测量阻值约为几十kΩ的电阻Rx,以下给出的是可能的操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆档调零旋钮,把你认为正确的步骤前的字母按合理的顺序填写在下面的横线上.
a.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆
b.档的零刻度,断开两表笔
b.旋转S使其尖端对准交流500V档,并拔出两表笔
c.旋转S使其尖端对准欧姆档×1k
d.旋转S使其尖端对准欧姆档×100
e.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出Rx的阻值后,断开两表笔
caeb.
根据如图所示指针位置,此被测电阻的阻值约为30kΩ.
(2)下述关于用多用表欧姆档测电阻的说法中正确的是ABC
(A)测量电阻时如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新调零后测量
(B)测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,不会影响测量结果
(C)测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开
(D)测量阻值不同的电阻时都必须重新调零.

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