如图所示,在xOy坐标系的第二象限内放一1/4球状玻璃体(横截面积为1/4圆周),一束复色光与x轴夹角为300,从空气射到球面上,最后分成A、B两束射出,其中B光束与x轴平行且从截面中点射出,以下说法正确的是( )
A. A光在玻璃中的传播速度比B光的大
B. A光束不可能与复色光的入射方向平行
C. 该玻璃的折射率为![]()
D.在同一双缝干涉实验装置中,A光的干涉条纹间距比B光的小
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如图所示,甲为一台小型发电机构造示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示。发电机线圈内阻为1 Ω,外接灯泡的电阻为9 Ω,则
A.电压表的示数为6V
B.发电机的输出功率为4W
C.在l.0×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量最大
D.在0.5×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大
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如图所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板(位置A)上,随跳板一起向下运动到达最低点(位置B)。运动员从开始与跳板接触到运动至最低点过程中,下列说法正确的是
A.运动员到达最低点时所受合力为零
B.在这过程中,跳板的弹性势能一直在增加
C.在这过程中,运动员的重力的功率先增大后减小
D.在这过程中,运动员所受重力对他做的功等于跳板的作用力对他做的功
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如图所示,圆心为原点、半径为R的圆将xOy平面分为两个区域,即圆内区域Ⅰ和圆外区域Ⅱ。区域Ⅰ内有方向垂直于xOy平面的匀强磁场B1。平行于x轴的荧光屏垂直于xOy平面,放置在坐标y=-2.2R的位置。一束质量为m、电荷量为q、动能为E0的带正电粒子从坐标为(-R,0)的A点沿x正方向射入区域Ⅰ,当区域Ⅱ内无磁场时,粒子全部打在荧光屏上坐标为(0,-2.2R)的M点,且此时,若将荧光屏沿y轴负方向平移,粒子打在荧光屏上的位置不变。若在区域Ⅱ内加上方向垂直于xOy平面的匀强磁场B2,上述粒子仍从A点沿x轴正方向射入区域Ⅰ,则粒子全部打在荧光屏上坐标为(0.4R,-2.2R)的 N点。求:
(1)打在M点和N点的粒子运动速度v1、v2的大小。
(2)在区域Ⅰ和Ⅱ中磁感应强度B1、B2的大小和方向。
(3)若将区域Ⅱ中的磁场撤去,换成平行于x轴的匀强电场,仍从A点沿x轴正方向射入区域Ⅰ的粒子恰好也打在荧光屏上的N点,则电场的场强为多大?
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有4个完全相同的物块,并排放在固定的斜面上,分别标记(号)为“2,0,1,4”,其中2号物块被竖直板挡住,不计所有接触处的摩擦,则0号木块左右两侧面所受的弹力之比为( )
A. 1:2 B. 2:1 C. 3:2 D. 2:3
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某电台的娱乐节目正在策划一个飞镖项目。他们制作了一个大型的飞镖圆盘面,半径R = 0.8 m,沿半径方向等间距画有10个同心圆(包括边缘处,两同心圆所夹区域由外向内分别标注1,2,3……10环),固定于地面上。如图所示,将绳子一端固定于某处,另一端系在一坐凳上。质量为30 kg的小孩坐在凳子里,手持飞镖,然后其父亲把坐凳拉开一个角度θ =370,放手后,当坐凳荡至最低点B时,小孩松手,飞镖水平飞出,出手点与C点(C点位于靶心正上方圆盘边缘处)在同一高度,B、C两点相距1.5 m,B与悬挂点相距2.25 m。(把小孩看作质点,忽略凳子的重力,不计空气阻力,取g =10 m/s2, cos370 = 0.8)
(1)坐凳荡至最低点B时绳子上的拉力大小;
(2)在B位置处小孩松手,飞镖将击中第几环?
(3)要使飞镖击中靶心(圆盘的圆心,位于10环内),父亲可在A位置沿切线方向给小孩一个初始速度,求这个初速度大小。
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如图所示,一横截面为等腰直角三角形的玻璃棱镜,两种颜色不同的可见光细光束a 、b,垂直于斜边从空气射向玻璃,光路如图所示,则有( )
A.玻璃对a 光的折射率大于对b光的折射率
B.若a 光照射某金属能发生光电效应,则b光也可以
C.在相同条件下进行双缝干涉实验,a 光的条纹间距比b光大
D.按照玻尔理论,若a为n=4向n=2能级跃迁所放出的光,则b可能为n=3向n=2能级跃迁所放出的光
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如图所示,在两个等量异种电荷M、N的连线上有A、B两点,已知MA=NB,MA<NA。下列关于A、B两点电场强度和电势的比较,正确的是
A.EA>EB,φA>φB B.EA<EB,φA>φB
C.EA>EB,φA<φB D.EA<EB,φA<φB
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如图甲所示,在某一均匀介质中,A、B是振动情况完全相同的两个波源,其简谐运动表达式均为
,介质中P点与A、B两波源间的距离分别为4m和5m,两波源形成的简谐波分别沿AP、BP方向传播,波速都是10m/s。
①求简谐横波的波长。
②P点的振动 (填“加强”或“减弱”)。
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