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【题目】真空中有一个半径为R、质量分布均匀的玻璃球。现将过球心的截面圆周分成12等份,如图所示。一束复色光沿图示截面从“10点钟“位置以
人射角射入玻璃球后,分成两束光分别从“1点钟”、“2点钟”位置射出。已知真空中的光速为c,下列说法正确的是
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A. 从“1点钟”出射的光束的光子动量比较小
B. 改变入射角,两束光在玻璃球中均有可能发生全反射
C. 从“2点钟”出射的光束在玻璃球中穿越的时间为![]()
D. 通过同一单缝时,从“2点钟”出射的光束比“1点钟”出射的光束衍射更明显
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【题目】如图所示,矩形区域以对角线abcd为边界分为上、下两个区域,对角线上方区域存在竖直向下的匀强电场,对角线下方区域存在垂直纸面向外的匀强磁场。质量为m、带电量为+q的粒子以速度
从a点沿边界ab进入电场,恰好从对角线ac的中点O进入磁场,并恰好未从边界cd射出。已知ab边长为2L,bc边长为
,粒子重力不计,求:
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(1)电场强度E的大小;
(2)磁感应强度B的大小。
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【题目】如图所示装置,在下列各种情况中,不能使悬挂在螺线管附近的铜质闭合线圈A中产生感应电流的是( )
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A. 开关S闭合的瞬间B. 开关S闭合后,滑动变阻器触头滑动的瞬间
C. 开关S闭合后,电路中电流稳定时D. 开关S断开的瞬间
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【题目】甲、乙两车在平直公路上比赛,某一时刻,乙车在甲车前方L1=11 m处,乙车速度v乙=60 m/s,甲车速度v甲=50 m/s,此时乙车离终点线尚有L2=600 m,如图所示.若甲车加速运动,加速度a=2 m/s2,乙车速度不变,不计车长,求:
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(1)经过多长时间甲、乙两车间距离最大,最大距离是多少?
(2)到达终点时甲车能否超过乙车?
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【题目】如图所示的是某同学绘出的一个沿直线运动的物体,其加速度a、速度v、位移x随时间t变化的图象,该物体在t=0的速度均为零,则能表示该物体在前6s内位移的大小等于路程的图象是( )
A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】如图是涉及不同物理知识的四幅图,下列说法正确的是
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A. 图甲中,低频扼流圈的作用是“通高频阻低频
B. 图乙中,康普顿效应说明了光子具有波动性
C. 图丙中,发生
衰变时粒子在原子核中产生的方程为![]()
D. 图丁中,轴块的大小是图中链式反应能否进行的重要因素
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【题目】如图所示,图甲和图乙是演示自感现象的两个电路图,L1和L2为电感线圈。实验时,断开开关S1瞬间,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关S2,灯A2逐渐变亮,而另一个相同的灯A3立即变亮,最终灯A2与灯A3的亮度相同。下列说法正确的是( )
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A. 图甲中,
的电阻比
的直流电阻小
B. 图甲中,断开开关
瞬间,流过
的电流方向自右向左
C. 图乙中,变阻器R连入电路的电阻比
的直流电阻大
D. 图乙中,闭合开关
瞬间,
中的电流与变阻器R中的电流相等
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【题目】如图所示是一种延时开关,当S1闭合时,电磁铁F将衔铁D吸下,C线路接通;当S1断开时,由于电磁感应作用,D将延迟一段时间才被释放,则( )
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A. 由于A线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用
B. 由于B线圈的电磁感应作用,才产生延时释放D的作用
C. 如果断开B线圈的电键S2,仍有延时作用
D. 如果断开B线圈的电键S2,延时将变长
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【题目】t=0时,甲、乙两质点从同一点沿同一直线运动,两质点运动的位移x与时间t的比值随时间t的变化关系如图所示。对于甲、乙两质点前4s的运动,下列说法正确的是( )
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A.甲物体的初速度为3m/s
B.乙物体的加速度为1.5m/s2
C.t=2s时,v甲>v乙
D.0~4s这段时间甲物体的位移比乙物体位移小
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【题目】如图所示,两个电阻不计的足够长的平行金属导轨倾斜放置,倾角为 30°,导轨间距为 L=1 m,顶端用阻值为 R=8Ω的定值电阻相连。虚线上方存在垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为 B=1T。质量为 mA=0.1kg 的 A 导体棒在磁场中距虚线 l=2m 处,A 棒与导轨间的动摩擦因数为μA=
,质量为mB=0.2kg 的 B 导体棒在虚线处,与导轨间的动摩擦因数为μB=
,两导体棒的阻值均为 R=8Ω。将 A、B 棒同时由静止释放,A 棒到达虚线前已匀速运动,g=10 m/s2,运动过程中A、B 棒与导轨始终垂直且接触良好。求:
(1)从开始运动到 A、B 棒相碰,电路中产生的焦耳热为多少?
(2)A、B 棒相遇发生弹性碰撞(认为碰 B 后立即离开磁场),碰后瞬间 A 棒中电流大小是多少?
(3)A 棒从开始运动至到达虚线处的时间为多少?
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