【题目】如图所示,AOB是由某种透明物质制成的半径为R的1/4圆柱体横截面(O为圆心),透明物质折射率为。今有一束平行光以450的入射角从真空射向柱体的O平面,这些光线中有一部分不能从柱体的AB面上射出,设凡射到OB面的光线全部被吸收,也不考虑OA面的反射。求:
①从AO面射人逶明物质的折射角;
②光线从透明物质射向真空时发生全反射的临界角;
③从圆柱AB面上能射出光线的部分的弧长。
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【题目】甲、乙两车在某高速公路上沿直线同向而行,它们的v﹣t图象如图所示,若t=0时刻两车相距50m,求:
(1)若t=0时,甲车在乙车前方,两车相遇的时间;
(2)若t=0时,乙车在甲车前方,两车相距的最短距离。
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【题目】未来“胶囊高铁”有望成为一种新的交通工具,“胶囊高铁”利用磁悬浮技术将列“漂浮”在真空管道中,由于没有摩擦,其运行速度最高可达到5000km/h,工程人员对“胶囊高铁”在A城到B城的一个直线路段进行了测试,行驶了121.7公里,用时6分13秒,则( )
A.5000km/h是指平均速度
B.6分13秒是时刻
C.“胶囊高铁”列车在真空管道中不受力的作用
D.计算“胶囊高铁”列车从A城到B城的平均速度时,能将它看成质点
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【题目】通常测量电势比测量电场强度容易,所以常用等势面研究电场,先测绘出等势面的形状和分布,再根据电场线与等势面互相垂直的关系,绘出电场线的分布,于是就知道了电场的情况。如图所示是一个正点电荷的等势面和电场线分布图,A、B是其中的两个点,根据电场线的分布情况可知( )
A.A、B两点电场强度的大小相等
B.A、B两点电场强度的方向相同
C.A、B两点电势高低相等
D.A点电势低于B点电势
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【题目】如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的左端固定在墙上,右端与置于水平面上质量为 m的物体接触(为连接),用水平力F缓慢推动物体到位置A,物体静止后,撤去F,物体开始向右运动,在位置O(弹簧原长位置)离开弹簧后,继续运动到最远位置B。已知AO=,OB=,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则
A. 在AO段,物体的速度一直增大
B. 物体在AO段与OB段的速度变化量相等
C. 在AO段,物体的加速度先减小后增大
D. 物体做匀减速运动的时间为
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【题目】如图所示,“核反应堆”通过可控的链式反应实现核能的释放,核燃料是铀棒,在铀棒周围放“慢化剂”,快中子和慢化剂中的碳原子核碰撞后,中子能连减少变为慢中子。下列说法不正确的是( )
A. 中子的速度不能太快,否则不能发生核裂变
B. 链式反应是指由重核裂变产生的中子使裂变反应一代接一代继续下去的过程
C. 裂变之后的新核氪的比结合能小于铀核的比结合能
D. 一个裂变释放的能量是200MeV,则该核反应中质量亏损约为
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【题目】如图所示为某种太阳能无人驾驶试验汽车,安装有5m2的太阳能电池板和蓄能电池,该太阳能电磁板在有效光照条件下单位面积输出的电功率为40W。车上安装有效率为80%电动机。该车在正常启动和行驶时仅由蓄能电池供电。某次,电动机以恒定的机械功率1250W启动,汽车最大行驶速度为90km/h。假设汽车行驶时受到的空气阻力与其速度成正比,则汽车( )
A. 以最大速度行驶时牵引力大小为50N
B. 所受阻力与速度的比值为2Ns/m
C. 保持90km/h的速度行驶1h至少需要有效光照6.25h
D. 若仅用太阳能电池板供电时可获得10m/s的最大行驶速度
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【题目】水平传送带左端与长度为L=2m的倾斜木板AB的B端紧靠,木板AB与水平方向的夹角记为θ,传送带右端与光滑半圆轨道CD的C端紧靠,圆轨道半径为R=2m;传送带左右端点间距为s=4m,其向右传输的速度为v=20m/s。质量为m=1kg的小物块与木板AB、传送带的动摩擦因数均为,小物块从木板A端以某一初速度沿木板上滑,在B端上方有一小段光滑弧,确保小物块在经过B点时,仅使运动方向变为水平,速率不变,滑上传送带,小物块继续经过传送带,冲上半圆轨道后从最高点D水平抛出。
(1)若小物块自D点平抛后恰好落在传送带左端B,其速度方向与水平方向的夹角记为α,求tanα的值;
(2)若小物块以另一速度从D点平抛后落在木板A端时的速度方向与水平方向的夹角也为α,求木板AB与水平方向的夹角θ的大小;
(3)若木板A端可处与1/4圆弧A1A2间的任意位置,要保证小物块都能经过D点平抛,求小物块在A端初速度的最小值.
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【题目】如图所示,在倾角θ=30°的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A,B,它们的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现开始用一沿斜面方向的力F拉物块A使之以加速度a向上做匀加速运动,当物块B刚要离开C时力F的大小恰为2mg.则( )
A. 物块B刚要离开C时B的加速度为0
B. 加速度a=g
C. 无法计算出加速度a
D. 从F开始作用到B刚要离开C,A的位移为
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