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5.下列说法正确的是(  )
A.麦克斯韦从理论上预言了电磁波的存在,并计算出其传播速度等于光速
B.X射线比红外线更容易发生干涉和衍射现象
C.玻璃对红光的折射率比紫光小,所以红光在玻璃中传播的速率也比紫光小
D.由红光和紫光组成的细光束从水中折射人空气,在不断增大入射角时,水面上首先消失的是红光

分析 麦克斯韦预言电磁波,赫兹证实了电磁波的存在;
X射线是一种波长比紫外线短的电磁波,具有较强的穿透能力;
根据公式v=$\frac{c}{n}$比较在介质中传播的速度;
由利用光的频率、折射率和临界角等可判断.

解答 解:A、麦克斯韦预言电磁波,电磁波可以在真空中传播,其速度是3×108m/s,而赫兹用实验证实了电磁波的存在,故A正确;
B、X射线是一种波长比红外线短的电磁波,具有较强的穿透能力,但不容易发生衍射现象,故B错误;
C、红光的折射率小于紫光的折射率,根据v=$\frac{c}{n}$知,在玻璃中,红光的传播速度比较大,故C错误;
D、由于红光的频率比紫光的小,所以红光的折射率小,根据sinC=$\frac{1}{n}$,即紫光全反射的临界角小,所以最先消失的为紫光;故D错误;
故选:A.

点评 考查电磁波的预言与证实者的不同,掌握干涉与明显的衍射的条件,解决本题的关键知道各种色光的折射率大小,从而结合v=$\frac{c}{n}$,比较在介质中的速度.由公式sinC=$\frac{1}{n}$比较临界角的大小.

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(1)断开电键S,求电流表的示数和电阻R1的功率;
(2)闭合电键S,求电压表的示数.要使R1的功率变为5W,求滑动变阻器R3接入电路的阻值R3′.

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16.从某高度处将一物体水平抛出,以水平地面为重力势能参考平面,在抛出点物体的动能与重力势能恰好相等.不计空气阻力,则该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为(  )
A.$\frac{π}{6}$B.$\frac{π}{4}$C.$\frac{π}{3}$D.$\frac{5π}{12}$

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13.宇航员在月球上做过落体实验,在月球上同一高度同时释放羽毛和铁锤.出现的现象是(月球上是真空)(  )
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20.两个带正电的小球,放在光滑绝缘的水平面上,靠近但不接触,若同时由静止开始释放两球,它们的速度和加速度将(  )
A.速度变大,加速度变小B.速度变小,加速度变小
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10.实验室进了一批低电阻的电磁螺线管,已知螺线管使用的金属丝电阻率ρ=1.7×10-8Ωm.课外活动小组的同学设计了一个试验来测算螺线管使用的金属丝长度.他们选择了多用电表、电流表、电压表、开关、滑动变阻器、螺旋测微器(千分尺)、导线和学生电源等.
(1)他们使用多用电表粗测金属丝的电阻,操作过程分以下三个步骤:(请填写第②步操作)
①将红、黑表笔分别插入多用电表的“+”、“-”插孔;选择电阻档“×1”;
②将红、黑表笔短接,调整调零旋钮调零;
③把红黑表笔分别与螺线管金属丝的两端相接,多用表的示数如图(a)所示.

(2)根据多用电表示数,为了减少实验误差,并在实验中获得较大的电压调节范围,应从图(b)的A、B、C、D四个电路中选择D电路来测量金属丝电阻;
(3)他们使用千分尺测量金属丝的直径,示数如图(c)所示,金属丝的直径为0.260mm;
(4)根据多用电表测得的金属丝电阻值,可估算出绕制这个螺线管所用金属丝的长度约为13m.(结果保留两位有效数字)
(5)他们正确连接电路,接通电源后,调节滑动变阻器,发现电流始终无示数.请设计一种方案,利用多用电表检查电路故障并写出判断依据.(只需写出简要步骤)使用多用电表的电压档位,接通电源,逐个测量各元件、导线上的电压,若电压等于电源电压,说明该元件或导线断路故障.

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17.在如图所示的电场中,一电荷量q=+3.0X10-8C的点电荷在电场中,在A点时所受电场力F1=9.0X10-6N,在B点时所受电场力为F2=6.0X10-6N,求:
(1)A.B两点的电场强度EA,EB的大小;
(2)把A点的电荷移去后该点的电场强度时多少?

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14.某种角速度测量计结构如图所示,当整体系统绕轴OO′转动时,元件A发生位移并通过滑动变阻器输出电压U,电压传感器(传感器内阻无限大)接收相应的电压信号.已知A的质量为m,弹簧的劲度系数为k、自然长度为l,电源的电动势为E、内阻不计.滑动变阻器总长也为l,电阻分布均匀,系统静止时P在变阻器的最左端B点,当系统以角速度ω转动时,则(  )
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8.下列说法正确的是(  )
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