【题目】甲、乙两束单色光同时射到两种介质的分界面MN上,由于发生折射后合为一束,如图所示(反射光未画出),则下列判断正确的是( )
A. 甲光的频率比乙光的频率大
B. 相同条件下,甲光比乙光容易发生衍射
C. 对同种介质,甲光的折射率比乙光的折射率大
D. 在同种介质中甲光的光速比乙光的光速小
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【题目】如图所示,一简谐横渡在某区域沿x轴传播,实线a为t=0时刻的波形图线,虚线b为t=0.5s时刻的波形图线,虚线b与x轴交点P的坐标为xP=1m。下列说法正确的是 。
A. t=0时刻P质点的位移为5cm
B. 这列波的传播速度大小可能为30m/s
C. 这列波的波源振动频率可能为2.5Hz
D. t=l.5s时刻P点一定处于波谷位置
E. 若该波遇到宽度为6m的障碍物能发生明显的衍射现象
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【题目】当光照射到光敏电阻上时,光敏电阻的阻值________(填“变大”、“不变”或“变小”).半导体热敏电阻是利用半导体材料的电阻率随________变化而改变的特性制成的.
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【题目】如图所示,ab、cd为间距d=1m的光滑倾斜金属导轨,与水平面的夹角θ=37,导轨电阻不计,a、c间连接电阻R=2.4Ω。空间存在磁感应强度B0=2T的匀强磁场,方向垂直于导轨平面向上。将一根金属棒放置在导轨上距ac为x0=0.5m处,其质量m=0.5kg,电阻r=0.8Ω。现将金属棒由静止释放,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与ac平行且与导轨接触良好。已知当金属棒从初始位置向下滑行x=1.6m到达MN处时已经达到稳定速度,金属导轨足够长,sin37=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2。求:
(1)金属棒从释放到运动至MN处的过程中,电阻R上产生的焦耳热;
(2)若将释放金属棒的时刻记作t=0,为使闭合回路中不产生感应电流,试写出磁感应强度B随时间t变化的表达式。
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【题目】质量分别为m1和m2的两个物体碰撞前后的位移-时间图象如图所示,以下说法中正确的是( )
A. 碰撞前两物体动量相同
B. 质量m1等于质量m2
C. 碰撞后两物体一起做匀速直线运动
D. 碰撞前两物体动量大小相等、方向相反
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【题目】19世纪,以牛顿经典力学为基础的经典物理学之所以被看做是绝对权威的理论,主要是由于
A. 经典力学日臻完善
B. 根据万有引力发现了海王星
C. 人们认识的局限性
D. 经典物理学可以解释一切自然现象
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【题目】罗素(BertrandRussell)写道:“几乎所有现代世界与古代世界之间的区别,都得归功于在十七世纪取得最辉煌成就的科学。”“十七世纪取得最辉煌成就的科学”指的是
A. 经典力学
B. 生物进化论
C. 量子理论
D. 相对论
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【题目】细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连,平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示,以下说法正确的是(已知cos 53°=0.6,sin 53°=0.8)
A.细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为g
B.细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为g
C.小球静止时弹簧的弹力大小为mg
D.小球静止时细绳的拉力大小为mg
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【题目】如图所示,在水平桌面的边角处有一轻质光滑的定滑轮K,一条不可伸长的轻绳绕过定滑轮K分别与物体A、B相连,A、B的质量分别为mA=3kg、mB=2kg.现用一水平恒力F拉物体A,使物体B上升(A、B均从静止开始运动).已知当B上升距离为h=0.2m时,B的速度为v=1m/s.已知A与桌面的动摩擦因数μ=0.25,重力加速度为g=10m/s2。求:
(1)力F的大小和A、B系统的加速度大小.
(2)当B的速度为v=1m/s时,轻绳突然断了,那么在B上升的过程中,A向左运动多远?
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