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如图所示,一水平放置的厚度为l折射率为n的平行玻璃砖,下表面镀银(成反射镜).一物点A位于玻璃砖的上方距玻璃砖的上表面为h处。观察者在左点附近看到了A点像。A点的像到A点的距离等于多少?不考虑光经玻璃砖上表面的反射.


由几何关系有x1=htanθix2=ltanθdH=2(x1+ x2) tan(90°-θi),

式中,H为物A到像A’的距离。


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科目:高中物理 来源: 题型:


如图所示,一边长L,质量m2=m,电阻为R的正方形导体线框abcd,与一质量为m1=2m的物块通过轻质细线绕过定滑轮P和轮轴Q后相联系,Q的轮和轴的半径之比为r1:r2=2:1。起初ad边距磁场下边界为L,磁感应强度B,磁场宽度也为L,且物块放在倾角θ=53°的斜面上,斜面足够长,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5。现将物块由静止释放,经一段时间后发现当ad边从磁场上边缘穿出时,线框恰好做匀速运动。(sin53°=0.8,cos53°= 0.6)求:

(1)线框与物体在任一时刻的动能之比;

(2)ad边从磁场上边缘穿出时速度的大小;

(3)ad刚进入磁场时线框动能的大小和线框进入磁场过程中通过ab截面的电量;

(4)线框穿过磁场的运动过程产生的焦耳热。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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如图1所示,某组同学借用“探究a与F、m之间的定量关系”的相关实验思想、原理及操作,进行“研究合外力做功和动能变化的关系”的实验:

 

①为达到平衡阻力的目的,取下细绳及托盘,通过调整垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做__________运动。

②连接细绳及托盘,放入砝码,通过实验得到图2所示的纸带。纸带上O为小车运动起始时刻所打的点,选取时间间隔为0. 1s的相邻计数点A、B、C、D、E、F、G。实验时小车所受拉力为0. 2N,小车的质量为0.2kg。

请计算小车所受合外力做的功W和小车动能的变化ΔEk,补填表中空格(结果保留至小数点后第四位)。

O-B

O-C

O-D

O-E

O-F

W/J

0.0432

0. 0572

0. 0734

0. 0915

ΔEk/J

0.0430

0. 0570

0. 0734

0. 0907


分析上述数据可知:在实验误差允许的范围内W=ΔEk,与理论推导结果一致。

③实验前已测得托盘质量为7.7×10 -3kg,实验时该组同学放入托盘中的砝码质量应为­­__________kg(g取9.8m/s2,结果保留至小数点后第三位)。

 

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如图所示,矩形物体甲和丙在水平外力F的作用下静止在物体乙的斜面上,物体乙静止在水平地面上.现减小水平外力F,三物体仍然静止,则下列说法中正确的是(  )

A.物体甲对物体丙的支持力减小

B.物体乙对物体甲的摩擦力减小

C.地面对物体乙的摩擦力减小

D.物体甲受5个力的作用

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粗糙水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连.木块间的动摩擦因数均为μ,两质量为2m的木块与水平面间的动摩擦因数相同,可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现用水平拉力F拉其中一个质量为2m的木块,使四个木块一起匀速前进.则需要满足的条件是(  )

A.木块与水平面间的动摩擦因数最大为

B.木块与水平面间的动摩擦因数最大为

C.水平拉力F最大为2μmg

D.水平拉力F最大为6μmg

 

 

 

 

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如图1所示,寒假前,某同学利用DIS系统对封闭在注射器内的一定质量的气体作了两次等温过程的研究.第一次是在室温下通过推、拉活塞改变气体体积,并记录体积和相应的压强;第二次在较高温度环境下重复这一过程.

(1)结束操作后,该同学绘制了这两个等温过程的p﹣1/V关系图线,如图.则反映气体在第二次实验中的p﹣1/V关系图线的是 1 (选填“1”或“2”);

(2)该同学是通过开启室内暖风空调实现环境温度升高的.在这一过程中,注射器水平地放置在桌面上,活塞可以自由伸缩,管内的气体经历了一个 等压 (选填“等压”“等温”或“等容”)的变化过程.

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如图所示,在高出水平地面h=1.8m的粗糙平台上放置一质量M=2 kg、长度l1=8m的薄板A,上表面光滑,最左端放有可视为质点的物块B,其质量m=1kg.开始时A静止,B有向右的初速度v0=10m/s.A、B与平台间动摩擦因数均为μ=0.4.现对A施加F=20N水平向右的恒力,当A尚未露出平台时B已经从A右端脱离,脱离时撤掉F.B离开平台后的落地点与平台右边缘的水平距离x=1.2m.(取g=10 m/s2)求:

(1)B离开平台时的速度vB

(2)B从一开始到刚脱离A右端时,B运动的时间tB

(3)一开始时薄板A的最右端离平台边距离l2

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太阳内部进行着多种核聚变反应过程,反应过程可简化为:四个质子聚变为一个氦核,同时放出24.7 MeV的能量.这个核反应释放出的能量就是太阳不断向外辐射能量的来源.

    (1)请写出这个核聚变简化的反应方程;

    (2)已知地球的半径R=6400 km,地球到太阳的距离r=1.5×1011m,太阳能照射到地球上时,有约30%在穿过大气层的过程中被云层或较大的粒子等反射,有约20%被大气层吸收.现测得在地球表面垂直太阳光方向每平方米面积上接收到太阳能的平均功率为P。=6.8×102W,求太阳辐射能量的总功率;

    (3)若太阳辐射的能量完全来源于上述第(1)问中的核反应,假设原始太阳的质量为2.O×1030kg,并且只有其10%的质量可供核反应中“亏损”来提供能量,质子的质量 =1.67×10-27kg,试估算太阳的寿命.(保留1位有效数字)

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 如图所示,在屏蔽装置底部中心位置O点放一医用放射源,可通过细缝沿扇形区域向外辐射速率为粒子。已知屏蔽装置宽AB=9cm、缝长AD=18cm,粒子的质量,电量。若在屏蔽装置右侧条形区域内加一匀强磁场来隔离辐射,磁感应强度,方向垂直于纸面向里,整个装置放于真空环境中。

   

(1)若所有的粒子均不能从条形磁场隔离区的右侧穿出,则磁场的宽度d至少是多少?

(2)若条形磁场的宽度d=20cm,则射出屏蔽装置的粒子在磁场中运动的最长时间和最短时间各是多少?(结果保留2位有效数字)  

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