【題目】如圖所示,是一種液體深度自動檢測儀示意圖,在容器的底部水平放置一平面鏡,在平面鏡上方有有一光屏與平面鏡平行。激光器發(fā)出的一束光線以60°的入射角射到液面上,進入液體中的光線經平面鏡反射后再從液體的上表面射出,打在光屏上形成一亮點,液體的深度變化后光屏上亮點向左移動了,已知該液體的折射率 .求:
(1)光在該液體中的傳播速度;
(2)液面高度的變化量;
(3)液體的深度變化前后激光從發(fā)出到打到光屏上的時間變化了多少.
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【題目】如圖甲所示,阻值為r=4 Ω的矩形金屬線框與理想電流表、理想變壓器的原線圈構成回路,標有“12 V 36 W”的字樣的燈泡L與理想變壓器的副線圈構成回路,燈泡L恰能正常發(fā)光,理想變壓器原、副線圈的匝數之比為3∶1。矩形金屬線框在勻強磁場中繞與磁感線垂直的軸勻速轉動,產生的電動勢隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示。則( )
A.理想變壓器原線圈輸入電壓的瞬時值表達式為u=40sin(100πt)V
B.理想電流表的示數為1 A
C.t=0.01 s時,矩形金屬線框平面與磁場方向平行
D.燈泡L與理想變壓器的副線圈構成的回路中的電流方向每秒改變100次
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【題目】人造衛(wèi)星發(fā)射時,充分利用地球自轉的速度,火箭都是從______向______(填東、南、西、北)發(fā)射.考慮這個因素,火箭發(fā)射場應建在緯度較______(填高或低)的地方較好.已知兩顆人造地球衛(wèi)星環(huán)繞地球做圓周運動, 它們的質量之比是1∶2, 軌道半徑之比是3∶1, 則它們繞地球運行的角速度之比是____________;它們的向心力之比是___________。(8分)
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【題目】介質中坐標原點O處的波源在t=0時刻開始振動,產生的簡諧波沿x軸正向傳播,t0時刻傳到L處,波形如圖所示.下列能描述x0處質點振動的圖象是( )
A. B.
C. D.
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【題目】某同學用時間傳感器代替秒表做“用單擺測重力加速度”的實驗,他的設計如圖實甲所示;長為L的擺線一端固定在鐵夾臺上,另一端連接一質量為m,半徑為r的小球,在擺線上緊鄰小球處套有一小段輕細擋光管,當單擺擺動到平衡位置時,擋光管就能擋住從光源A正對光敏電阻R1發(fā)出的細光束,信號處理系統就能形成一個電壓信號,如圖乙所示,R2為定值電阻.
(1)某同學用10分度的游標卡尺測小球的直徑,如圖丙所示.正確的讀數是________ mm
(2)R1兩端的電壓U與時間t的關系如圖乙所示,則用此裝置測得單擺的周期為________.
(3)當有光照射R1時,信號處理系統獲得的是________(填“高電壓信號”或“低電壓信號”).
(4)擺球應采用直徑較小,密度盡可能________的球,擺線長度要在1米以上,用細而不易伸長的尼龍線.
(5)擺線偏離豎直方向的角度θ應_________
(6)要在擺球通過______位置時開始計時,擺線每經過此位置______次才完成一次全振動.
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【題目】如圖所示,在勻強磁場中有一傾斜的平行金屬導軌,導軌間距為 L=1米,長為 3 d,導軌平面與水平面的夾角為 θ=370,在導軌的中部刷有一段長為 d=10米 的薄絕緣涂層. 勻強磁場的磁感應強度大小為 B=1T,方向與導軌平面垂直. 質量為m=2Kg 的導體棒從導軌的頂端由靜止釋放, 在滑上涂層之前已經做勻速運動, 并一直勻速滑到導軌底端. 導體棒始終與導軌垂直,且僅與涂層間有摩擦,接在兩導軌間的電阻為 R=1歐,其他部分的電阻均不計,重力加速度為 g=10m/s2. 求:
(1 ) 導體棒與涂層間的動摩擦因數μ;
(2 ) 導體棒勻速運動的速度大小v;
(3 ) 整個運動過程中,電阻產生的焦耳熱Q.
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【題目】在研究運動的過程中,首次采用了“觀察現象→提出假設→邏輯推理→實驗檢驗→修正推廣→…”科學方法的科學家是( )
A.亞里士多德
B.伽利略
C.法拉第
D.愛因斯坦
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【題目】關于運動和力的關系,下列說法中正確的是
A. 力是維持物體運動的原因
B. 一個物體受到的合力越大,它的速度越大
C. 力是改變物體運動狀態(tài)的原因
D. 一個物體的速度方向與其受到的合力方向一致
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【題目】如圖所示,虛線表示某電場中的四個等勢面,相鄰等勢面間的電勢差相等.一不計重力的帶負電的粒子從右側垂直等勢面Φ4向左進入電場,運動軌跡與等勢面分別交于a、b、c三點,則可以判斷
A. Φ1>Φ2>Φ3>Φ4
B. 該區(qū)域可能是點電荷和無限大金屬平板形成的電場
C. Φ4等勢面上各點場強處處相等
D. 粒子的運動軌跡和Φ3等勢面也可能垂直
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