【題目】如圖所示,兩束可見單色細光束沿球心所在平面的直線MN射入球形的水滴中,經過一次全反射和兩次折射,射出水滴形成P、Q兩束光,則下列說法正確的是( 。
A.若光束從水滴中射向空氣,則光束Q容易發(fā)生全反射
B.在水滴中,P光的傳播速度小于Q光的傳播速度
C.在水滴中,P光的傳播時間小于Q光的傳播時間
D.用P、Q照射同一狹縫,Q光衍射現象更明顯
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【題目】如圖所示,足夠長的U型金屬框架放置在絕緣斜面上,斜面傾角,框架的寬度,質量,框架電阻不計。邊界相距的兩個范圍足夠大的磁場I、Ⅱ,方向相反且均垂直于金屬框架,磁感應強度均為。導體棒ab垂直放置在框架上,且可以無摩擦的滑動。現讓棒從MN上方相距處由靜止開始沿框架下滑,當棒運動到磁場邊界MN處時,框架與斜面間摩擦力剛好達到最大值(此時框架恰能保持靜止)。已知棒與導軌始終垂直并良好接觸,棒的電阻,質量,重力加速度,試求:
(1)棒由靜止開始沿框架下滑到磁場邊界MN處的過程中,流過棒的電量q;
(2)棒運動到磁場Ⅰ、Ⅱ的邊界MN和PQ時,棒的速度和的大小;
(3)通過計算棒在經過磁場邊界MN以后的運動過程中,U型金屬框架能否始終保持靜止狀態(tài)?
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【題目】圖甲為一運動員(可視為質點)進行三米板跳水訓練的場景,某次跳水過程中運動員的速度v-時間t圖象如圖乙所示,t=0是其向上起跳的瞬間,此時跳板回到平衡位置。t3=5.5t1,不計空氣阻力,重力加速度g=10m/s2。則下列判斷正確的是
A.運動員入水時的速度大小為2m/s
B.運動員離開跳板后向上運動的位移大小為m
C.運動員在水中向下運動的加速度大小為20m/s2
D.運動員入水的深度為1.5m
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【題目】質量為m、長為L的長木板靜止在光滑水平面上,質量也為m的小滑塊(可看做質點),放在長木板的左端,滑塊與木板間的動摩擦因數為μ,如圖所示,F給小滑塊一個水平向右的拉力F,當F取不同值時求解下列問題.(重力加速度為g)
(1)要使滑塊在木板上發(fā)生相對滑動,F至少為多大;
(2)當F=3μmg時,經多長時間,可使滑塊滑至木板的最右端.
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【題目】如圖所示,斜面體Q靜止在光滑水平地面上,物塊P從斜面體Q的頂端以一定的初速度沿斜面往下滑,在下滑過程中,物塊P的速度不變,下列說法正確的是( 。
A.物塊P和斜面體Q組成的系統(tǒng)機械能守恒
B.物塊P和斜面體Q組成的系統(tǒng)水平方向動量守恒
C.斜面體Q始終靜止在水平面上
D.物塊P和斜面體Q以一定的速度共同向左運動
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【題目】我國自主研發(fā)的氫原子鐘現已運用于中國的北斗導航系統(tǒng)中,它通過氫原子能級躍遷而產生的電磁波校準時鐘。氫原子能級如圖所示,下列說法正確的是( 。
A.10eV的光子照射處于基態(tài)的氫原子可以使處于基態(tài)的氫原子發(fā)生躍遷
B.大量處于n=4能級的氫原子向低能級躍遷時可輻射6種不同頻率的光子
C.現用光子能量介于10eV~12.9eV范圍內的光去照射一群處于基態(tài)的氫原子,在照射光中可能被吸收的光子能量只有3種
D.E4躍遷到E2時產生的光子a與E5躍遷到E3時產生的光子b的能量之比為97:255
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【題目】如圖所示,從S處發(fā)出的熱電子經加速電壓U加速后垂直進入相互垂直的勻強電場和勻強磁場中,發(fā)現電子流向上極板偏轉.設兩極板間電場強度為E,磁感應強度為B.欲使電子沿直線從電場和磁場區(qū)域通過,只采取下列措施,其中可行的是( )
A. 適當減小加速電壓U
B. 適當減小電場強度E
C. 適當增大加速電場極板之間的距離
D. 適當減小磁感應強度B
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【題目】如圖所示,用a、b兩種不同頻率的光分別照射同一金屬板,發(fā)現當a光照射時驗電器的指針偏轉,b光照射時指針未偏轉,以下說法正確的是( )
A. 增大a光的強度,驗電器的指針偏角一定減小
B. a光照射金屬板時驗電器的金屬小球帶負電
C. 增大b光的強度,驗電器指針偏轉
D. 若a光是氫原子從n=4的能級向n=1的能級躍遷時產生的,則b光可能是氫原子從n=5的能級向n=2的能級躍遷時產生的
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【題目】如圖(甲)所示,在xoy平面內有足夠大的勻強電場,電場方向豎直向上,電場強度E=40N/C。在y軸左側平面內有足夠大的瞬時磁場,磁感應強度B1隨時間t變化規(guī)律如圖(乙)所示,15πs后磁場消失,選定磁場垂直向里為正方向。在y軸右側平面內還有方向垂直紙面向外的恒定的勻強磁場,分布在一個半徑為r=0.3m的圓形區(qū)域(圖中未畫出),且圓的左側與y軸相切,磁感應強度B2=0.8T。t=0時刻,一質量m=8×10-4kg、電荷量q=+2×10-4C的微粒從x軸上xP=-0.8m處的P點以速度v=0.12m/s向x軸正方向入射,重力加速度g取10m/s2。
(1)求微粒在第二像限運動過程中離y軸、x軸的最大距離;
(2)若微粒穿過y軸右側圓形磁場時,速度方向的偏轉角度最大,求此圓形磁場的圓心坐標(x、y);
(3)若微粒以最大偏轉角穿過磁場后, 擊中x軸上的M點,求微粒從射入圓形磁場到擊中M點的運動時間t 。
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