【题目】雨过天晴,人们常看到天空中出现彩虹,它是由阳光射到空中弥散的水珠上时出现的现象.在说明这个现象时,需要分析光线射入水珠后的光路.一细束光线射入水珠,水珠可视为一个半径为R=10mm的球,球心O到入射光线的垂直距离为d=8mm,水的折射率为.
(1)画出该束光线射入水珠后,第一次从水珠中射出的光路图;
求这束光线从射向水珠到第一次射出水珠,光线偏转的角度.
(2)求这束光线从射向水珠到第一次射出水珠所用的时间(c=3×108m/s)
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【题目】在航天事业中要用角速度计测得航天器的自转角速度ω,结构如图所示,当系统绕轴OO′转动时元件A在光滑杆上发生滑动,并输出电信号,成为航天器的制导信号源,已知A质量为m,弹簧的劲度系数为k,原长为l0,电源电动势为E,内阻不计,滑动变阻器总长为l,电阻分布均匀,系统静止时滑动变阻器触头P在中点,与固定接头Q正对,当系统以角速度ω转动时,求:
(1)弹簧形变量x与ω的关系式;
(2)电压表示数U与角速度ω的关系式.
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【题目】下列关于点电荷的说法,正确的是( )
A. 点电荷一定是电量很小的电荷B. 点电荷是一种理想化模型,实际不存在
C. 只有体积很小的带电体,才能作为点电荷D. 体积很大的带电体一定不能看成点电荷
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【题目】如图甲所示,正方形金属线框abcd位于竖直平面内,其质量为m,电阻为R。在线框的下方有一匀强磁场,MN和M′N′是磁场的水平边界,并与bc边平行,磁场方向垂直于纸面向外。现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,图乙是线圈由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的v-t图象,图象中字母均为已知量.重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法正确的是 ( )
A. 金属线框的边长为
B. 磁场的磁感应强度为
C. 金属线框完全进入磁场后感应电流沿adcba方向
D. 金属线框在0~t4的时间内所产生的热量为
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【题目】有一列向右传播的简谐横波,某时刻的波形如图所示,波速为0.6 m/s,P点的横坐标x=0.96 m,从图示时刻开始计时,此时波刚好传到C点.经过_____s,P点第二次到达波峰.
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【题目】一个点电荷,从电场中的A点移到B点的过程中,电场力做功为零,则
A. A,B两点的电场强度一定相等
B. 该点电荷一定沿等势面移动
C. 作用于该点电荷的电场力与其移动方向总是垂直
D. A、B两点的电势一定相等
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【题目】如图甲所示,用小锤打击弹性金属片,小钢球在A点被松开,自由下落通过下方的一个光电门B,与B相连的毫秒计时器(图中未画出)记录小钢球通过光电门所用时间,用刻度尺测出A、B之间的距离.
(1)用如图乙所示游标卡尺测小球直径,该游标卡尺的精确度为_______mm,若测得小球直径d=0.800cm,某次小球通过光电门的时间t=5ms ,则该次小球通过光电门B的瞬时速度大小为 v=_________m/s(本空计算结果保留三位有效数字).
(2)小球下落过程的加速度大小的计算式 a=_______________(用d、t、h表示).
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【题目】关于元电荷和点电荷的理解正确的是( )
A. 元电荷就是电子B. 元电荷就是电量的单位
C. 体积很小的带电体就是点电荷D. 点电荷与元电荷都是一种理想化模型
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【题目】一种海浪发电机的气室如图所示。工作时,活塞随海浪上升或下降,改变气室中空气的压强,从而驱动进气阀门和出气阀门打开或关闭。气室先后经历吸入、压缩和排出空气的过程,推动出气口处的装置发电。气室中的空气可视为理想气体。
(1)下列对理想气体的理解,正确的有__________________
A.理想气体实际上并不存在,只是一种理想模型
B.只要气体压强不是很高就可视为理想气体
C.一定质量的某种理想气体的内能与温度、体积都有关
D.在任何温度、任何压强下,理想气体都遵循气体实验定律
(2)压缩过程中,两个阀门均关闭。若此过程中,气室中的气体与外界无热量交换,内能增加了3.4×104J,则该气体的分子平均动能____________________(选填“增大”“减小”或“不变”),活塞对该气体所做的功________________(选填“大于”“小于”或“等于”)3.4×104J。
(3)上述过程中,气体刚被压缩时的温度为27℃,体积为0.224m3,压强为1个标准大气压。已知1mol气体在1个标准大气压、0℃时的体积为22.4L,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023 mol-1,则此时气室中气体的分子数为__________。(计算结果保留一位有效数字)
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