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—般认为激光器发出的是频率为 的“单色光”,实际上它的频率并不是真正单一的,激光频率是它的中心频率,它所包含的频率范围是(也称频率宽度)。让单色光照射到薄膜表面,一部分从前表面反射回来(这部分称为甲光),其余的进人薄膜内部,其中的一小部分从薄膜后表面反射回来,并从前表面射出(这部分为乙光),甲、乙这两部分光叠加而发生干涉,称为薄膜干涉。乙光与甲光相比,要多在薄膜中传播一小段时间。理论和实践都证明,能观察到明显的干涉现象的条件是:的最大值的乘积近似等于l,即只有满足,才会观察到明显的稳定的干涉现象。已知某红宝石激光器发出的激光,它的频率宽度,让这束单色光由空气斜射到折射率的液膜表面,射入时与液膜表面成45°角,如图所示。

(1)求从O点射入薄膜中的光线的传播方向及传播速率。

(2)估算如图所示的情景下,能观察到明显稳定干涉现象的液膜的最大厚度材

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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,竖直放置的两个平行金属板间存在匀强电场,与两板上边缘等高处有两个质量相同的带电小球,小球A从紧靠左极板处由静止开始释放,小球B从两板正中央由静止开始释放,两小球最终都能运动到右极板上的同一位置,则从开始释放到运动至有极板的过程中,下列判断正确的是

A、运动时间

B.电荷量之比

C.机械能增加量之比

D.机械能增加量之比

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如图所示,两条平行的金属导轨相距L=lm,水平部分处在竖直向下的匀强磁场B1中,倾斜部分与水平方向的夹角为37°,处于垂直于斜面的匀强磁场B2中,两部分磁场的大小均为0.5T。 金属棒MN和PQ的质量均为m=0.2kg,电阻分别为RMN=0.5Ω和RPQ=1.5Ω。MN置于水平导轨上,与水平导轨间的动摩擦因数μ=0.5,PQ置于光滑的倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直且接触良好。从t=0时刻起,MN棒在水平外力F1的作用下由静止开始以a=2m/s2的加速度向右做匀加速直线运动,PQ则在平行于斜面方向的力F2作用下保持静止状态。不计导轨的电阻,水平导轨足够长,MN始终在水平导轨上运动。求:

(1)t=5s时,PQ消耗的电功率;

(2)t=0~2.0s时间内通过PQ棒的电荷量;

(3)规定图示F1F2方向作为力的正方向,分别求出F1F2随时间t变化的函数关系;

(4)若改变F1的作用规律,使MN棒的运动速度v与位移s满足关系:,PQ棒仍然静止在倾斜轨道上。求MN棒从静止开始到s=5m的过程中,F1所做的功。

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某汽车研发机构在汽车的车轮上安装了小型发电机,将减速时的部分动能转化并储存在蓄电池中,以达到节能的目的.某次测试中,汽车以额定功率行驶700 m后关闭发动机,测出了汽车动能Ek与位移x的关系图像如图,其中①是关闭储能装置时的关系图线,②是开启储能装置时的关系图线.已知汽车的质量为1000 kg,设汽车运动过程中所受地面阻力恒定,空气阻力不计,求:

(1)汽车受到地面的阻力和汽车的额定功率P

(2)汽车加速运动500m所用的时间t;

(3)汽车开启储能装置后向蓄电池提供的电能E=?

        

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如图所示,两平行的光滑金属导轨安装在一倾角为α的光滑绝缘斜面上,导轨间距为L,电阻忽略不计且足够长,一宽度为d的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁感应强度为B。另有一长为2d的绝缘杆将一导体棒和一边长为dd <L)的正方形线框连在一起组成的固定装置,总质量为m,导体棒中通有大小恒为I的电流。将整个装置置于导轨上,开始时导体棒恰好位于磁场的下边界处。由静止释放后装置沿斜面向上运动,当线框的下边运动到磁场的上边界MN处时装置的速度恰好为零。重力加速度为g

(1)求刚释放时装置加速度的大小;

(2)求这一过程中线框中产生的热量;

(3)在图(b)中定性地画出整个装置向上运动过程中的速度-时间(v-t)图像;

(4)之后装置将向下运动,然后再向上运动,经过若干次往返后,最终整个装置将在斜面上作稳定的往复运动。求稳定后装置运动的最高位置与最低位置之间的距离。

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如图所示,一对平行光滑轨道放置在水平面上,两轨道间距l=0.20 m,电阻R=1 W,有一质量为m=1kg的金属棒MN平放在轨道上,与两轨道垂直,金属棒及轨道的电阻可忽略不计,整个装置处于垂直轨道平面向下的匀强磁场中,磁感应强度B=5T,现用拉力F平行轨道方向拉金属棒,使棒做初速为零的匀加速直线运动,加速度a=1m/s2,试求:

(1)第2s末安培力FA的大小;

(2)在虚线方框内画出拉力F随时间t变化的图线(要标出坐标值);

(3)当拉力F=4N时,电路消耗的电功率;

(4)若拉力F的最大值为5N,流过电阻R的最大电流为多大?

 


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磁卡的磁条中有用于存储信息的磁极方向不同的磁化区,刷卡器中有检测线圈。当以速度v0刷卡时,在线圈中产生感应电动势,其E-t关系如下图所示。如果只将刷卡速度改为,线圈中的E-t关系图可能是(  )

 

 


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某同学准备利用下列器材测量电源的电动势和内电阻。

A.干电池两节,每节电动势约为1.5 V,内阻约几欧姆

B.直流电压表V1、V2,量程均为0~3 V,内阻约为3 kΩ

C.定值电阻R0,阻值为5Ω

D.滑动变阻器R,最大阻值50Ω

E.导线和开关

(1)该同学连接的电路如图甲所示。

(2)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表Vl和V2的多组数据U1U2,描绘出U1—U2图象如图乙所示,图中直线斜率为k,与横轴的截距为a,则电源的电动势E=____________,内阻为r= _______(用kaR0表示)。

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如图为一水平传送带装置的示意图。紧绷的传送带AB 始终保持 v0=5m/s的恒定速率运行,AB间的距离L为8m。将一质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上距A点2m处的P点,小物块随传送带运动到B点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N。小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10 m/s2。求:

(1)该圆轨道的半径r

(2)要使小物块能第一次滑上圆形轨道到达M点,M点为圆轨道右半侧上的点,该点高出B点0.25 m,且小物块在圆形轨道上不脱离轨道,求小物块放上传送带时距离A点的位置范围。

 


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