【题目】如图所示,是半圆柱形玻璃体的对称面和纸面的交线,A、B是关于轴等距且平行的两束不同单色细光束,从玻璃体右方射出后的光路如图所示,MN是垂直于放置的光屏,沿方向不断左右移动光屏,可在屏上得到一个光斑P,根据该光路图,下列说法正确的是( )
A. 该玻璃体对A光的折射率比对B光的折射率小
B. A光从空气进入该玻璃体后,其频率变高
C. 在该玻璃体中,A光比B光的传播速度大
D. 在真空中,A光的波长比B光的波长长
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【题目】关于一定质量的理想气体,下落说法中正确的是
A. 严格遵守气体实验定律的气体叫做理想气体
B. 理想气体吸热时,其内能可能减小
C. 理想气体的体积变化时,分子势能发生变化
D. 实际气体在任何情况下都可近似看成理想气体
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【题目】迄今发现的二百余颗太阳系外行星大多不适宜人类居住,绕恒星“Gliese581”运行的行星“G1-581c”却很值得我们期待.该行星的温度在0 ℃到40 ℃之间,质量是地球的6倍、直径是地球的1.5倍,公转周期为13个地球日.“Gliese581”的质量是太阳质量的0.31倍.设该行星与地球均视为质量分布均匀的球体,绕其中心天体做匀速圆周运动,则( )
A. 在该行星和地球上发射卫星的第一宇宙速度相同
B. 如果人到了该行星,其体重是地球上的2倍
C. 该行星与“Gliese581”的距离是日地距离的倍
D. 由于该行星公转速度比地球大,地球上的物体如果被带上该行星,其质量会稍有变化
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【题目】某物理兴趣小组设计了如图a所示的欧姆表电路,通过控制电键S和调节电阻箱,可使欧姆表具有“×1”和“×10”两种倍率。所用器材如下:
A.干电池:电动势E= l.5V,内阻r=1.0Ω
B.电流表 G :满偏电流Ig= 1mA,内阻Rg =150Ω
C.定值电阻R1= 1200Ω
D.电阻箱R2和R3:最大阻值都为999. 9Ω
E.电阻箱R4:最大阻值9999Ω
F.电键一个,红、黑表笔各1支,导线若干
(1)该实验小组按图a正确连接好电路。当电键S断开时,将红、黑表笔短接,调节电阻箱R2=___________Ω,使电流表达到满偏,此时闭合电路的总电阻叫做欧姆表的内阻R内,则R内=_________Ω ,欧姆表的倍率是_________(选填“×1” 、“×10”)。
(2)闭合电键S:
第一步:调节电阻箱R2和R3,当R2= _________Ω且R3= ________Ω时,将红、黑表笔短接,电流表再次满偏;
第二步:在红、黑表笔间接入电阻箱R4,调节R4,当电流表指针指向图b所示的位置时,对应的欧姆表的刻度值为_____________Ω.
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【题目】关于点电荷的说法,正确的是:
A. 只有体积很小的带电体,才能作为点电荷;
B. 体积很大的带电体一定不能看作点电荷;
C. 点电荷一定是电量很小的电荷;
D. 体积很大的带电体只要距离满足一定条件也可以看成点电荷。
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【题目】如图所示,水平地面上固定一个半径为R=0.8m的四分之一光滑圆轨道,圆轨道末端水平并与一个足够长的匀质木板的左端等高接触但不连接。木板的质量为M=2kg,其左端有一个处于静止状态的小物块a,质量为ma=1kg。现将一质量为mb=3kg的小物块b由圆轨道最高点无初速释放,并与物块a在圆轨道最低点发生碰撞,碰撞时间极短且碰撞过程中无机械能损失(物块a、b可视为质点,重力加速度g取10m/s2).
(1)求碰后瞬间两物块的速度大小;
(2)若两个小物块a、b与木板间的动摩擦因数均为μ1=0.3,木板与地面间的动摩擦因数为μ2=0.1,求最终两个小物块a、b间的距离。
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【题目】如图所示,直线MN表示一条平直公路,甲、乙两辆汽车原来停在A、B两处,A、B间的距离为85 m,现甲车先开始向右做匀加速直线运动,加速度a1=2.5 m/s2,甲车运动6.0 s时乙车立即开始向右做匀加速直线运动,加速度a2=5.0 m/s2,求两辆汽车相遇处距A处的距离。
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【题目】某同学利用重物自由下落“验证机械能守恒定律”的实验装置如图1所示。
(1)装置中一处明显的错误是____________;
(2)改进错误后,进行实验时,为保证打下第一个点时重物速度为零,应________(选填“A”或“B”);
A.先接通电源,再释放纸带 B.先释放纸带,再接通电源
(3)在符合要求的纸带上选取连续打出的1,2,3,4四个点如图2所示,测得1、2、3、4到打出的第一个点O的距离分别为h1,h2,h3,h4。已知打点周期为T,当地的重力加速度为g,重物的质量为m。则从释放纸带到打出点3的过程中,重物重力势能的减少量为_______,动能的增加量为_______。(用测得量和已知量表示)
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