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如图所示,一束白光通过三棱镜折射后分为各种单色光,取其中的a、b、c三种色光,并分别让这三种色光通过同一双缝干涉实验装置在光屏上产生干涉条纹,下面说法正确的是(  )

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一列沿x轴传播的简谐横波,波速为4m/s,某时刻的波形图象如图所示.此时x=8m处的质点具有正向最大速度,则再过4.5s(  )

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如图所示,A、B是两盏完全相同的白炽灯,L是电阻不计的电感线圈,如果断开开关S1,接通S2,A.B两灯都能同样发光.最初S1是接通的,S2是断开的.那么,可能出现的情况是(  )

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如图所示,斜面体质量为M,倾角为θ,置于水平地面上,当质量为m的小木块沿斜面匀速下滑时,斜面体仍静止不动.则(  )

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(2012?深圳一模)如图,用理想变压器给电灯L供电,如果只增加副线圈匝数,其它条件不变,则(  )

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(2013?黄浦区二模)如图所示,电源电动势为ε,内阻为r,滑动变阻器总阻值为3r,间距为d的两平行金属板AB、CD竖直放置,闭合电键S时,板间电场可视为匀强电场.板间有一长为L的绝缘细轻杆,能绕水平固定转轴O在竖直面内无摩擦转动,杆上端固定质量为m、带电量为+q的金属小球a,下端固定质量为2m、带电量为-q的金属小球b,已知Ob=2Oa,并且q=
2mgdε
,两带电小球可视为点电荷,不影响匀强电场的分布,两电荷间相互作用力不计,重力加速度为g.现调节滑片P使其位于滑动变阻器的中点,闭合电键S,待电场稳定后:
(1)求两极板间电场强度E的表达式;
(2)将轻杆从如图位置顺时针转过θ时(θ<360°)由静止释放,轻杆恰能静止,求θ;
(3)若将轻杆从如图位置由静止释放,轻杆将绕轴O顺时针转动,求小球a运动的最大速度.

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如图1所示,真空中有竖直放置的平行金属板A、B和水平放置相距为d的平行金属板C、D,C、D板长为L,A、B板间加有恒定的电压U0,质量为m、电荷量为q的带电粒子从A板静止释放,经AB间的电场加速后进入C、D两板的正中间.在带电粒子进入C、D间的同时,给C、D两板加上如图2所示周期性变化的交变电压,(粒子重力不计)求:
(1)带电粒子进入C、D间的速度大小;
(2)若此粒子在T/2时间内从C、D间飞出,则飞出时在电场方向的位移是多少?
(3)若此粒子从C、D间飞出时恰能以平行于两板的速度飞出,则交变电压U1的取值范围.

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如图所示,一根长为l不可伸长的细丝线一端固定于O点,另一端系住一个质量为m的带电小球.将此装置放在水平向右的匀强电场E中,待小球稳定后,细丝线跟竖直方向夹角为α,求:
(1)小球带什么电?电量是多少?
(2)保持小球带电量不变,用外力将小球缓慢拉到竖直方向的最低点,外力对小球做多少功?

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(2011?河南模拟)已知一个标有“2.4V、0.06A”电学元件的R-U特性如图所示.某同学想利用下列可供选择的实验器材,设计一个电路验证该元件的电阻R随电压U变化的图象.
可供选择的器材有:
电流表A1(量程100mA,内阻约2Ω)
电流表A2(量程0.3A,内阻约0.3Ω)
电压表V1(量程1V,内阻500Ω)
电压表V2(量程15V,内阻1kΩ)
定值电阻R1(电阻为1kΩ)
定值电阻R2(电阻为10kΩ)
滑动变阻器R0(0-10Ω,2A)
电池E(电动势为3V,内阻很小)
导线若干和开关S一个
(1)利用实验电路测量时,该同学为了提高准确度,测量了多组数据.他在实验中应选用电流表
A1
A1
,电压表
V1
V1
,定值电阻
R1
R1
(填所选器材的符号).
(2)在方框内画出该同学的实验电路图.
(3)在实验过程中,元件正常工作时电压表的示数应为0.8V.

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如图用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极板之间的电势差U,现使B板带正电,试分别判断下列三中情况指针张角的大小变化:
(1)增大两极板之间的距离,静电计指针张角变

(2)将A板稍微上移,静电计指针张角将变

(3)若将玻璃板插入两板之间,则静电计指针张角变

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同步练习册答案