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9.下列说法不正确的是(  )
A.由红光和绿光组成的一细光束从水中射向空气,在不断增大入射角时水面上首先小消失的是绿光
B.光的双缝干涉实验中,在光屏上的某一位置会时而出现明条纹时而出现暗条纹
C.泊松亮斑支持了光的波动说
D.均匀变化的电场产生均匀变化的磁场向外传播就形成了电磁波
E.只有横波才能产生干扰现象

分析 根据光从水中射到空气临界角大小分析哪种光先消失;
根据干涉条纹的特点分析条纹明暗有无变化;
泊松亮斑是从偏原来直线方向传播;
非均匀变化的磁场才能产生非均匀变化的电场,从而产生电磁波;
干涉是波特有现象.

解答 解:A、绿光的折射率大于红光的折射率,由临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$知,绿光的临界角小于红光的临界角,当光从水中射到空气,在不断增大入射角时水面上,绿光先发生全反射,从水面消失.故A正确.
B、光的双缝干涉条纹图样是稳定的,故B错误.
C、泊松亮斑支持了光的波动说,故C正确.
D、均匀变化的电场产生稳定的磁场,稳定的磁场不能再产生电场,故不能激发电磁波,故D错误.
E、任意波,只要频率相同,均能干涉现象,故E错误;
故选:AC.

点评 本题考查全反射条件,注意红光与绿光的临界角关系,理解波的干涉现象与条件,知道电磁波产生的原理,注意均匀变化与非均匀变化的区别,以及光的衍射现象的应用.

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10.已知一条河宽40米,水流速度为0.6m/s,一只小船在静水中的运动速度为1m/s
(1)小船要以最短的时间过河,应如何过?过河过程的时间和位移各是多少?
(2)小船要以最短的位移过河,应如何过?过河过程的时间和位移各是多少?
(3)若小船的速度为0.3m/s,重新分析上述的两个问题.

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11.如图所示,两辆质量相同的平板小车a、b成一直线排列,静止在光滑水平地面上,b车上一个小孩跳到a车,接着又立即从a跳回b车,他跳回b车并相对b车保持静止,此后 (  )
A.a、b两车的速率相等B.a车的速率大于b车的速率
C.a车的速率小于b车的速率D.a、b两车均静止

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17.以下说法正确的是(  )
A.能量耗散过程中能量仍守恒
B.在轮胎爆裂这一短暂过程中,气体膨胀,温度下降
C.第二类永动机违背了热力学第二定律
D.从单一热源吸取热量,使之全部变成有用的机械功是不可能的

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4.如图(a)所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始做匀加速直线运动,拉力F与物体位移x的关系如图(b)所示(g=10m/s2),则下列结论正确的是(  )
A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态
B.弹簧的劲度系数为7.5N/cm
C.物体的质量为2kg
D.物体的加速度大小为2.5m/s2

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14.如图所示,地球和行星J在同一平面内同向绕太阳做匀速圆周运动,行星J的公转轨道半径小于地球公转轨道半径,地球和太阳中心的连线与地球和行星的连线所夹的角叫地球对该行星的观察视角(简称视角).当行星处于最大视角时是地球上的天文爱好者观察该行星的最佳时期.地球的轨道半径为R,运转周期为T(即一年),行星J的最大视角为θ(单位是弧度),引力常量为G,则(  )
A.行星J的公转周期小于T
B.行星J的公转轨道半径为Rcosθ
C.太阳质量为M=$\frac{4{π}^{2}{R}^{2}}{G{T}^{2}}$
D.行星J相邻两次处于最大视角的时间间隔可能为△t=$\frac{(π+2θ)T\sqrt{si{n}^{3}θ}}{2π(1-\sqrt{si{n}^{3}θ})}$

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1.某人在相距12m的A、B两点间 练习折返跑,她由静止从A出发跑向B点,到达B点后立即返回A点.设加速过程和减速过程都是匀变速运动,加速到最大速度后立即减速.加速过程和减速过程的加速度大小分别为4m/s2和8m/s2,运动过程中最大速度为vm,从B点返回过程中达到最大速度后即保持该速度运动到A点,求:
(1)从A点运动到B点的过程中所获得的最大速度vm的大小;
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18.如图所示,轻弹簧的两端各受10N拉力F作用,弹簧平衡时伸长了5cm(在弹性限度内).那么,弹簧此时产生的弹力为10N,该弹簧的劲度系数k=200N/m.

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19.如图所示,将两相同的木块a、b均静止在光滑水平面上,弹簧处于伸长状态,两细绳均有拉力,现将右侧细绳剪断,则剪断瞬间(  )
A.a受到合外力为零B.b受到合外力为零
C.弹簧弹力为零D.左侧细绳拉力为零

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