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S1、S2为两个完全一样的相干波源,发出的光频率为7.5×1014Hz,光屏上A点到S1、S2的路程差为1.8×10-6m ,B点到S1、S2的路程差为3.2×10-6m则A点出现___??????条纹B点出现___条纹.
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如图所示,小球质量为m,内壁光滑的导管弯成圆周轨道竖直放置,导轨质量为2m,让球在管内滚动,当小球运动到最高点时,导管刚好要离开地面,此时小球速度多大?(轨道半径为R)
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如图所示,直线MN与水平线夹角为60°,其右侧有一垂直纸面向外的范围足够大的匀强磁场,磁感应强度为B;直线PQ垂直MN,且PQ与MN包围的空间有一匀强电场,电场方向平行于PQ。有一质量为m 电量为+q的带电粒子在纸面内以v0的水平初速度从A点飞入磁场,粒子进入磁场t0(t0未知)时间后立即撤除磁场,此时粒子未到达MN,之后粒子垂直MQ边界从C点(图中未画出)飞入电场;随后粒子再次通过C点。粒子在以上整个过程中所用总时间恰为此带电粒子在磁场中运动一周所需时间,粒子所受重力不计。试求:
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(1)粒子在磁场中运动的时间t0
(2)匀强电场场强E的大小。
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一质点做简谐运动的振动图象如图2所示,质点在哪两段时间内的速度与加速度方向相同[ ]
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A.0~0.3s和0.3~0.6s B.0.6~0.9s和0.9~1.2s
C.0~0.3s和0.9~1.2s D.0.3~0.6s和0.9~1.2s
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一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直水平面,圆锥筒固定,有质量相等的小球A和B沿着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,A的运动半径较大,则 ( )
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A.球A的线速度等于球B的线速度
B.球A的角速度等于球B的角速度
C.球A的运动周期小于球B的运动周期
D.球A与球B对筒壁的压力相等
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如图所示,两个圆形光滑细管在竖直平面内交叠,组成“8”字形通道,在“8”字形通道底端B处连接一内径相同的粗糙水平直管AB。已知E处距地面的高度h=3.2m,一质量m=1kg的小球a从A点以速度v0=12m/s的速度向右进入直管道,到达B点后沿“8”字形轨道向上运动,到达D点时恰好与轨道无作用力,直接进入DE管(DE管光滑),并与原来静止于E处的质量为M=4kg的小球b发生正碰(ab均可视为质点)。已知碰撞后a球沿原路返回,速度大小为碰撞前速度大小的1/3,而b球从E点水平抛出,其水平射程s=0.8m,(g取10m/s2)
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(1)求碰后b球的速度大小?
(2)求“8”字形管道上下两圆的半径r和R.?
(3)若小球a在管道AB中运动时所受阻力为定值,请判断a球返回到BA管道中时能否从A端穿出?
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如图所示,a、b两种单色光平行地射到平板玻璃上,经平板玻璃后射出的光线分别为
、
。下列说法正确的是( )
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A.光线a的折射率比光线b的折射率大,光线a的波长比光线b的波长短
B.光线a进入玻璃后的传播速度小于光线b进入玻璃后的传播速度
C.若光线a能使某金属产生光电效应,光线b也一定能使该金属产生光电效应
D.光线a的频率比光线b的频率小,其光子能量比光线b光子能量大
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1974年美国天文学家泰勒和赫尔斯发现了代号为PSRl913+16射电脉冲星,该天体是一个孤立双星系统中质量较大的一颗,经观察发现双星间的距离正以非常缓慢的速度逐渐减小,该观察结果与广义相对论中有关引力波预言的理论计算结果非常相近,从而间接证明了引力波的存在,泰勒和赫尔斯因此获得1993年诺贝尔物理奖。由于双星间的距离减小,下列关于双星运动的说法中正确的是( )
A.周期逐渐减小 B.角速度逐渐减小
C.两星的向心加速度均逐渐减小 D,线速度逐渐减小
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用打点计时器研究物体的自由落体运动,得到如图所示一段纸带.测得
,
.已知交流电频率是
,则打
点时物体的瞬时速度为____m/s.如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小,可能的原因是________________
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⑵有一根细长且均匀的金属管线样品,横截面如图所示。此金属管线长L约为30cm,电阻约为10Ω。已知这种金属的电阻率为ρ,因管内中空部分截面形状不规则,无法直接测量,请你选用下列器材,设计合适的电路,测量中空部分的截面积
:
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A.毫米刻度尺
B.螺旋测微器
C.电流表![]()
D.电流表![]()
E.电压表![]()
F.滑动变阻器![]()
G.滑动变阻器![]()
H.蓄电池![]()
I.开关一个,导线若干
① 应选用的器材有 (只填器材前的字母代号)
② 在虚线框中画出你所设计的电路图,要求尽可能测出多组实验数据。
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③ 实验中要测量的物理量: 。
金属管线内部中空部分截面积的表达式为:
= 。
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正负电子对撞后湮灭生成两个频率相同的光子。已知普朗克常数为h,电子质量为m,电磁波在真空中的速度为c,在折射率为
的水中,这种频率的光波长为
A.
B.
C.
D.![]()
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