【题目】OMN为玻璃等腰三棱镜的横截面,a、b两束可见单色光从空气中垂直射入棱镜底面MN,在棱镜侧面OM、ON上反射和折射的情况如图所示,由此可知( )
A.棱镜内a光的传播速度比b光的小
B.a光的波长比b光的长
C.a光、b光通过同一狭缝发生衍射时,a光的中央亮纹更宽
D.让a光与b光通过同一双缝干涉装置,a光条纹间的距离小于b光
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【题目】在星球上将一小物块竖直向上抛出,的速度的二次方与位移间的关系如图中实线所示;在另一星球上用另一小物块完成同样的过程,的关系如图中虚线所示。已知的半径是的半径的,若两星球均为质量均匀分布的球体(球的体积公式为,为球的半径),两星球上均没有空气,不考虑两星球的自转,则
A.表面的重力加速度是表面的重力加速度的9倍
B.抛出后落回原处的时间是抛出后落回原处的时间的
C.的密度是的密度的9倍
D.的第一宇宙速度是的第一宇宙速度的倍
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【题目】A、B为两个相同的固定在地面上的汽缸,内部有质量相等的同种气体,且温度相同,C、D为两重物,质量mc>mD,按如图所示方式连接并保持平衡。现使A、B的温度都升高10 ℃,不计活塞及滑轮系统的质量和摩擦,则系统重新平衡后( )
A. C下降的高度比D下降的高度大
B. C下降的高度比D下降的高度小
C. C、D下降的高度一样大
D. A、B汽缸内气体的最终压强与初始压强不相同
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【题目】如图所示,在水平分界线KL上方有磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外的匀强磁场,下方有垂直于纸面向里的匀强磁场。边界NS和MT间距为2.5h,P、Q分别位于边界NS、MT上距KL为h。质量为m,电荷量为+q的粒子由静止开始经电场加速后(电场未画出),从P点垂直于NS边界射入上方磁场,然后垂直于KL射入下方磁场,最后经Q点射出。
(1)求在磁场中运动的粒子速度大小;
(2)求粒子在磁场中运动的时间;
(3)其它条件不变,减小加速电压,要使粒子不从NS边界射出,求加速电压的最小值。
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【题目】如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈串联一个滑动变阻器(此时接入电路电阻最大),副线圈接有额定功率和额定电压均为“40W,40V”的两个灯泡a、b。现将变压器接入电压的交流电路中,S断开,调节滑动变阻器的阻值为时,b灯正常发光;S闭合,调节滑动变阻器的阻值为时,a、b两灯均正常发光。设灯泡不会被烧坏,下列说法正确的是
A.副线圈中电流的频率为20Hz
B.的阻值为200
C.根据题意可知,S闭合时副线圈电路的功率是S断开时副线圈电路功率的2倍
D.R2的阻值是R1的阻值的2倍
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【题目】如图甲所示,静止在水平面上的等边三角形金属闭合线框,匝数n=10,总电阻,边长L=0.3m,处在两个半径均为r=0.1m的圆形匀强磁场中,线框顶点与右侧圆心重合,线框底边与左侧圆直径重合,磁感应强度垂直水平面向外, 垂直水平面向里, 随时间t的变化如图乙所示,线框一直处于静止状态,计算过程中近似取。下列说法正确的是( )
A. t=0时刻穿过线框的磁通量为0.5Wb
B. t=0.2s时刻线框中感应电动势为1.5V
C. 内通过线框横截面的电荷量为0.18C
D. 线框具有向左的运动趋势
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【题目】磁悬浮列车的运动原理如图所示,在水平面上有两根水平长直平行导轨,导轨间有与导轨面垂直且方向相反的匀强磁场B1和B2,B1和B2相互间隔,导轨上有金属框abcd。当磁场B1和B2同时以恒定速度沿导轨向右匀速运动时,金属框也会由静止开始沿导轨向右运动。已知两导轨间距L1=0. 4 m,两种磁场的宽度均为L2,L2=ab,B1=B2=1.0T。金属框的质量m=0.1kg,电阻R=2.0Ω。金属框受到的阻力与其速度成正比,即f=kv,k=0.08 kg/s,只考虑动生电动势。求:
(1)开始时金属框处于图示位置,判断此时金属框中感应电流的方向;
(2)若磁场的运动速度始终为v0=10m/s,在线框加速的过程中,某时刻线框速度v1=7m/s,求此时线框的加速度a1的大小;
(3)若磁场的运动速度始终为v0=10m/s,求金属框的最大速度v2为多大?此时装置消耗的总功率为多大?
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【题目】介质中x轴上有两个波源和,P是的中点,x轴上的a点为P点相距,如图所示,两波源同时开始沿y轴负方向振动,产生的简谐横波沿x轴相向传播,频率相等,波速相等,振幅均为A,波长满足,某一时刻质点a的位移为2A。
(1)a点为加强点还是减弱点?
(2)若波速为,波源发出的波刚传播到a点时,质点a已经振动了多长时间?
(3)求两列波的波长。
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【题目】飞飞同学学习了牛顿第二定律之后,想自己通过实验来验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一物理规律。他在实验室找到了如下器材:一倾角可以调节的长斜面(可近似认为斜面光滑)。小车。计时器一个。米尺。请填入适当的公式或文字,棒他完善下面的实验步骤:
①让小车自斜面上方一固定点A1从静止开始下滑至斜面底端A2,记下所用的时间t。
②用米尺测量A1与A2之间的距离x,则小车的加速度a=________。
③用米尺测量A1相对于A2的高度h。设小车所受重力为mg,则小车所受合外力F=___________。
④改变__________(填字母),重复上述测量。
⑤为纵坐标,__________(用所测物理量对应字母表达)为横坐标,根据实验数据作图。如能得到一条过原点的直线,则可以验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一规律。
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