如图所示,a、b和c都是厚度均匀的平行玻璃板,a和b、b和c之间的夹角都为β,一细光束由红光和蓝光组成,以人射角θ从O点射入a板,且射出c板后的两束单色光射在地面上P,Q两点,由此可知 ( )
A.射出c板后的两束单色光与人射光平行
B.射到P点的光在玻璃中的传播速度较大,波长较长
C.若稍微增大入射角θ,光从b板上表面射入到其下表面时,在该界面上有可能发生全反射
D.若射到P,Q两点的光分别通过同一双缝发生干涉现象,则射到P点的光形成干涉条纹的间距小,这束光为蓝光
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如图所示,用完全相同的轻弹簧A、B、C将两个相同的小球连接并悬挂,小球处于静止状态,弹簧A与竖直方向的夹角为300,弹簧C水平,则弹簧A、C的伸长量之比为 ( )
A.
B.
C.1:2 D.2:1
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匀强磁场方向垂直纸面,规定向里的方向为正,磁感强度B随时间t变化规律如图甲所示。在磁场中有一细金属圆环,圆环平面位于纸面内,如图乙所示。令
、
、
分别表示Oa、ab、bc段的感应电流,
、
、
分别表示金属环对应感应电流时其中很小段受到的安培力。则
A.
沿逆时针方向,
沿顺时针方向
B.
沿顺时针方向,
沿顺时针方向
C.
方向指向圆心,
方向指向圆心
D.
方向背离圆心向外,
方向指向圆心
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如图所示,质量为m的木块在质量为M的长木板上向右滑行,木块同时受到向右的拉力F的作用,长木板处于静止状态,已知木块与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数为μ2,则 ( )
A.木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ1mg
B.木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ2(m+M)g
C.当F>μ2(m+M)g时,木板便会开始运动
D.无论怎样改变F的大小,木板都不可能运动
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某学生实验小组利用图(a)所示电路,测量多用电表内电池的电动势和电阻“×lk”挡内部电路的总电阻。使用的器材有:
多用电表
电压表:量程5V,内阻十几千欧
滑动变阻器:最大阻值5kΩ
导线若干。
回答下列问题:
(1)将多用电表挡位调到电阻“×lk”挡.再将红表笔和黑表笔 ,调零点。
(2)将图(a)中多用电表的红表笔和 (填“l”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端。
(3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多用电表的示数如图(b)所示,这时电压表的示数如图(c)所示。多用电表和电压表的读数分别为 kΩ和 V
(4)调节滑动变阻器的滑片.使其接入电路的阻值为零,此时多用电表和电压表的读数分别为12.0 kΩ和4.00V 。从测量数据可知,电压表的内阻为 kΩ。
(5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图(d)所示。根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为 v,电阻“×1k”档内部电路的总电阻为 kΩ。
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如图所示,一个有矩形边界的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向内。一个三角形闭合导线框,由位置l(左)沿纸面匀速运动到位置2(右)。取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点(t=0),规定逆时针方向为电流的正方向,则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是
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在练习使用多用表的实验中,某同学连接的电路如图(甲)所示。
①若旋转选择开关,使尖端对准直流电流"50mA" 挡,闭合电键S,指针如图(乙)所示,此时调得的是通过 的电流,其大小为 mA。
②若断开电路中的电键S,旋转选择开关使其尖端对准电阻“×l0”挡,按规范步骤操作,指针如同(乙)所示,此时测得R1、R2的总电阻为
。
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如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的气缸竖直放置,在距气缸底部l=36cm处有一与气缸固定连接的卡环,活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的气体.当气体的温度T0=300K、大气压强
时,活塞与气缸底部之间的距离 l0=30cm,不计活塞的质量和厚度.现对气缸加热,使活塞缓慢上升,求:
①活塞刚到卡环处时封闭气体的温度T1;
②封闭气体温度升高到T2=540K时的压强p2。
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如图所示,边长为
、不可形变的正方形导体框内有半径为
的圆形磁场区域,其磁感应强度
随时间
的变化关系为
(常量
>0)。回路中滑动变阻器
的最大阻值为
,滑片P位于滑动变阻器中央,定值电阻
、
。闭合开关S,电压表的示数为
,不考虑虚线MN右侧导体的感应电动势,则
A.
两端的电压为
B.电容器的a极板带正电
C.电阻
的热功率为电阻
的8倍
D.正方形导体框中的感应电动势为![]()
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