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微波炉现在已经走人千家万户了。微波一碰到金属就发生反射,金属根本没有办法吸收或传导它;微波可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料,但不会消耗能量;而对含有水分的食物,微波能使当中的水分子也随之剧烈的振动,从而产生了大量的热,使食物被加热。下面有关微波的判断,正确的是
A.微波炉内加热食品所用的器皿最好是金属器皿
B.微波需要通过玻璃、陶瓷、塑料等介质才能传播
C.微波是原子的外层电子受激发后产生的
D.微波炉中微波的频率与水的固有频率接近
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频率不同的两束单色光A、B经相同的衍射装置所得到的图样如右图所示,则
A.若A光照在某金属上恰好能发生光电效应,则B光照在该金属上也能发生光电效应
B.在相同的介质中,A光传播的速度比B光
C.在相同的情况下,若B光发生了全反射,A光一定也会发生全反射
D.若B光是氢原子的核外电子从第四轨道向第二轨道跃迁时产生的,则A光可能是氢原子的核外电子从第五轨道向第二轨道跃迁时产生的
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2012年2月7日,我国发布了嫦娥二号发回的分辨率7米的全月图,这是目前国际上已发布分辨率最高的全月球影像图,所探测到的有关月球的数据比嫦娥一号的精度提高了17倍,这是因为嫦娥二号的轨道半径比一号更小(运行轨道如图所示)。若两颗卫星环月运行均可视为匀速圆周运动,则
A.嫦娥二号环月运行的周期比嫦娥一号大
B.嫦娥二号环月运行的线速度比嫦娥一号大
C.嫦娥二号环月运行的角速度比嫦娥一号小
D.嫦娥二号环月运行的向心加速度比嫦娥一号大
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如图所示,一横截面为直角三角形的三棱镜,∠B = 900,∠C = 300.一条与AB面成θ = 300角的光线射向AB面,经过BC边一次反射,再从AC边射出,且出射光线的折射角为600.求这种材料的折射率为多少?
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一列简谐横波以10 m/s的速度沿x轴正方向传播,其中x = 0的质点为波源,且它开始振动的方向是沿y轴正向,t = 0时刻,这列波的前5个质点第一次形成如图所示的波形,则以下说法中正确的是( )
A.这列波的振幅为4 cm,周期为4 s
B.x = 2 m的质点下一时刻的速度方向沿y轴正向
C.t = 0.2 s时,这列波传到x = 6 m的质点
D.t = 0.45 s时,x = 3 m的质点速度方向沿y轴负向
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如图1所示,加速电场的加速电压为U0 = 50 V,在它的右侧有水平正对放置的平行金属板a、b构成的偏转电场,且此区间内还存在着垂直纸面方向的匀强磁场B0.已知金属板的板长L = 0.1 m,板间距离d = 0.1 m,两板间的电势差uab随时间变化的规律如图2所示.紧贴金属板a、b的右侧存在半圆形的有界匀强磁场,磁感应强度B = 0.01 T,方向垂直纸面向里,磁场的直径MN = 2R = 0.2 m即为其左边界,并与中线OO′垂直,且与金属板a的右边缘重合于M点.两个比荷相同、均为q/m = 1×108 C/kg的带正电的粒子甲、乙先后由静止开始经过加速电场后,再沿两金属板间的中线OO′ 方向射入平行板a、b所在的区域.不计粒子所受的重力和粒子间的相互作用力,忽略偏转电场两板间电场的边缘效应,在每个粒子通过偏转电场区域的极短时间内,偏转电场可视作恒定不变.
(1)若粒子甲由t = 0.05 s时飞入,恰能沿中线OO′ 方向通过平行金属板a、b正对的区域,试分析该区域的磁感应强度B0的大小和方向;
(2)若撤去平行金属板a、b正对区域的磁场,粒子乙恰能以最大动能飞入半圆形的磁场区域,试分析该粒子在该磁场中的运动时间.
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如图甲所示,一小滑块可视为质点从斜面上A点由静止释放,经过时间4t0到达B处,在5t0时刻滑块运动到水平面上的C点停止,滑块与斜面和水平面的动摩擦因数相同.已知滑块在运动过程中与接触面间的摩擦力大小与时间的关系如图乙所示,设滑块运动到B点前后速率不变.试求:(1)斜面的倾角θ;(2)滑块与接触面间的动摩擦因数μ.
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某同学对实验室的一个多用电表中的电池进行更换时发现,里面除了一节1.5 V的干电池外,还有一个方形的电池(层叠电池).为了测定该电池的电动势和内电阻,实验室中提供有下列器材:
A.电流表G(滿偏电流10 mA,内阻为10 Ω)
B.电流表A(0 ~ 0.6 A ~ 3 A,内阻未知)
C.滑动变阻器R0(0 ~ 100 Ω,1 A)
D.定值电阻R(阻值990 Ω)
E.开关与导线若干
(1)该同学根据现有的实验器材,设计了如图甲所示的电路,请你按照电路图在乙图上完成实物连线.
(2)丙图为该同学根据上述设计的实验电路利用测出的数据绘出的I1 - I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),则由图线可以得到被测电池的电动势E = V,内阻r = Ω.(结果保留两位有效数字)
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“验证机械能守恒定律”的实验可以采用如图所示的(甲)或(乙)方案来进行.
(1)比较这两种方案, (填“甲”或“乙”)方案好些.
(2)若相邻两个计数点之间的时间间隔T = 0.1 s,由上图中的纸带数据分析知:物体运动的加速度a = (结果保留两位有效数字);该纸带是采用 (填“甲”或“乙”)实验方案得到的.
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