【题目】如图所示,一束由两种色光混合的复色光沿PO方向射向一平行玻砖的上表面,得到三束平行光线I、II、III,下列说法正确的是_______
A.光束I为复色光,光束II、III为单色光
B.光束III的频率大于光束II的频率
C.改变α角,光线I、II、III仍保持平行
D.在真空中,光束Ⅱ的速度等于光束III的速度
E.通过相同的双缝干涉装置,光束II产生的条纹宽度要大于光束III产生的条纹宽度
【答案】ACD
【解析】两种色光都在玻璃砖的上表面发生了反射,入射角相同,由反射定律知,它们的反射角相同,可知光束I是复色光。而光束Ⅱ、Ⅲ由于折射率的不同导致偏折分离,所以光束Ⅱ、Ⅲ都是单色光。故A正确。
由上图知:光束Ⅲ的偏折程度小于比光束Ⅱ的偏折程度,根据折射定律可知玻璃对光束III的折射率小于对光束II的折射率,故光束III的频率小于光束II的频率,故B错误。一束由两种色光混合的复色光沿PO方向射出,经过反射、再折射后,光线仍是平行,因为光的反射时入射角与反射角相等。所以由光路可逆可得出射光线平行。改变角,光线Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ仍保持平行。故C正确;在真空中,光束Ⅱ的速度要等于光束Ⅲ的速度,都是c,故D正确。光束Ⅱ的折射率大于光束Ⅲ,则光束Ⅱ的频率大于光束Ⅲ,光束Ⅱ的波长小于光束Ⅲ的波长,而双缝干涉条纹间距与波长成正比,则双缝干涉实验中光Ⅱ产生的条纹间距比光Ⅲ的小。故E错误。故选ACD.
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【题目】如图所示,将一轻弹簧下端固定在倾角为θ的粗糙斜面底端,弹簧处于自然状态时上端位于A点.质量为m的物体从斜面上的B点由静止下滑,与弹簧发生相互作用后,最终停在斜面上.下列说法正确的是( ).
A. 物体最终将停在A点
B. 物体第一次反弹后不可能到达B点
C. 整个过程中重力势能的减少量大于克服摩擦力做的功
D. 整个过程中物体的最大动能大于弹簧的最大弹性势能
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【题目】如图所示,半径为R的四分之一光滑圆弧轨道固定在地面上.长直平板车放在光滑的水平面上,其右端与光滑圆弧轨道等高且平滑对接。小车的左端挡板上连接有一劲度系数很大的轻质弹簧.平板车右端到弹簧右端的距离为L。—物块从四分之一圆弧轨道的上端由静止下滑.运动到圆弧轨道的最低点时对轨道的压力为F,平板车的质量为物块质量的3倍.重力加速度为g,整个过程中忽略弹簧的形变量,求:
(1)物块的质量大小;
(2)若平板车的上表面光滑.物块在平板车上运动的时间(不计物块与弹簧作用的时间);
(3)若平板车的上表面粗糙,物块滑上车后最终停在平板车的右端,则物块与平板车上表面间的动摩擦因数为多少;物块与弹簧作用过程中弹簧具有的最大弹性势能为多少。
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【题目】如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照射大量处于基态的氢原子,结果受到激发后的氢原子能辐射出三种不同频率的光子,让辐射出的光子照射某种金属,发现有两种频率的光子能使该金属发生光电效应,其中一种光子恰好能使该金属发生光电效应,则逸出的光电子的最大初动能为
A. 0 B. 1.89eV C. 10.2eV D. 12.09eV
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【题目】小李和小王同学要测量某电阻的阻值。
(1)小李同学设计如图3所示电路。
闭合电键后,适当调节电阻箱的阻值,读出电阻箱的阻值R及电压表V1的示数U1、电压表V2的示数U2,则被测电阻Rx=_______。因_______________的原因,实验存在着系统误差,该电阻的测量值__________(填“大于”或“小于”)真实值。
(2)小王同学设计如图4所示的实验电路。其中Rx是待测电阻,R是电阻箱,R1、R2是已知阻值的定值电阻。合上开关S,灵敏电流计的指针偏转,将R调至阻值为R0,灵敏电流计的示数恰好为零。由此可计算出待测电阻Rx=___________(用R1、R2、R0表示)。若只考虑系统误差,该电阻的测量值________(填“大于”、“小于”或“等于”)真实值。
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【题目】如图所示,在绝缘水平面上固定着一光滑绝缘的圆形槽,在某一过直径的直线上有O、A、B三点,其中O为圆心,A点固定电荷量为Q的正电荷,B点固定一个末知电荷,且圆周上各点电势相等,AB=L。有一个可视质点的质量为m,电荷量为﹣q的带电小球正在滑槽中运动,在C点受到电场力指向圆心,C点所处的位置如图所示,根据题干和图示信息可知( )
A. B点的电荷带正电 B. B点的电荷量为3Q
C. B的电荷量为Q D. 小球在滑槽内做的是匀速圆周运动
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【题目】下列说法正确的是__________
A.第二类永动机违反了热力学第二定律,但不违反能量守恒定律
B.被踩扁的乒乓球(表面没有开裂)放在热水里浸泡,恢复原状的过程中,球内气体对外做正功的同时会从外界吸收热量
C.由于液体表面分子间距离小于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势
D.两个分子间分子势能减小的过程中,两分子间的相互作用力可能减小
E.布朗运动是指在显微镜下观察到的组成悬浮颗粒的固体分子的无规则运动
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【题目】如图(a)所示,水平面内有一光滑金属导轨,ac边的电阻为R,其他电阻均不计,ab与ac夹角为135°,cd与ac垂直。将质量为m的长直导体棒搁在导轨上,并与ac平行。棒与ab、cd交点G、H间的距离为L0,空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B。在外力作用下,棒由GH处以初速度v0向右做直线运动。其速度的倒数随位移x变化的关系如图(b)所示。在棒运动L0到MN处的过程中
A. 导体棒做匀变速直线运动
B. 导体棒运动的时间为
C. 流过导体棒的电流大小不变
D. 外力做功为
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【题目】如图为过山车的部分轨道,它由位于同一竖直面内的倾斜直轨道ab、半径不同的两个紧靠在一起的光滑圆轨道I、Ⅱ(间距可忽略)组成。其中,ab与圆轨道I相切于b点,
ab=48.9m,B=37°;R1=10m、R2=5.12m。车厢与ab间的动摩擦因数为μ=0.125。一次游戏中,质量m=500kg车厢A被牵引到a点由静止释放,经切点b进入圆轨道I;绕过圆轨道I后到达最低点P时,与停在P点的障碍物B相撞并连在一起进入圆轨道Ⅱ。将A、B视为质点,不考虑空气阻力,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求
(1)车厢A通过圆轨道I最高点时受到弹力的值;
(2)已知车厢能安全通过圆轨道Ⅱ,B的质量不超过A的多少倍?
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