【题目】如图所示,两块半径均为R的半圆形玻璃砖正对放置,沿竖直方向的两条直径BC、相互平行,两圆心之间的距离为,一束单色光正对圆心O从A点射入左侧的玻璃砖,最后从右侧玻璃砖上的P点(图中未画出)射出。已知玻璃折射率若不考虑光在各个界面的反射,求该单色光在第一块∠AOB=60°,玻璃折射率,若不考虑光在各个界面的反射,求该单色光在第一块半圆形玻璃砖中传播的时间和从P点射出时出射角大小(已知光在真空中的速度大小为c)。
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【题目】甲、乙两车从同一地点沿相同方向由静止开始做直线运动,它们运动的加速度随时间变化图象如图所示.关于两车的运动情况,下列说法正确的是( )
A. 在0~4s内甲车做匀加速直线运动,乙车做匀减速直线运动
B. 在0﹣2s内两车间距逐渐增大,2s~4s内两车间距逐渐减小
C. 在t=2s时甲车速度为3m/s,乙车速度为4.5m/s
D. 在t=4s时甲车恰好追上乙车
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【题目】在“探究匀变速直线运动规律”的实验中,打点计时器的工作频率为 50 Hz。如 图所示为某次实验纸带的记录,A、B、C、D、E 为纸带中选取的相邻五个计数点(相 邻两个计数点之间还有四个打点未画出)
(1)打点计时器使用的是___ (填“直流电”或“交流电”),实验前小车应该______(填“靠近”或“远离”)打点计时器,图中两相邻计数点的时间间隔为_________ s。
(2)打点计时器在打下 C 点时小车的速度大小为_________m/s,小车运动的加速度大 小为_________。(结果均保留二位有效数字)
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【题目】已知氢原子处于基态时,原子的能量E1=-13.6 eV,电子轨道半径r1=0.53×10-10 m;氢原子处于n=2能级时,原子的能量E2=-3.4 eV,此时电子轨道半径r2=4r1,元电荷e=1.6×10-19 C,静电力常量k=9.0×109 N·m2·C-2。
(1)氢原子处于基态时,电子的动能是多少?原子系统的电势能是多少?
(2)氢原子处于n=2能级时,电子的动能是多少?原子系统的电势能又是多少?
(3)你能否根据计算结果猜想处于n能级的氢原子系统的电势能表达式?
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【题目】两个通草球带电后相互推斥,如图所示。两悬线跟竖直方向各有一个夹角α、β,且两球在同一水平面上。两球质量用m和M表示,所带电量用q和Q表示。若已知α>β,则一定有关系( )
A. m>M
B. m<M
C. q>Q
D. q<Q
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【题目】甲、乙两车在平直公路上行驶,其v-t图象如图所示。t=0时,两车间距为s0;t0时刻,甲、乙两车相遇。0—to时间内甲车发生的位移为s,下列说法正确的是 ( )
A. 0~t0时间内甲车在前,t0~2t0时间内乙车在前
B. 0~2t0时间内甲车平均速度的大小是乙车平均速度大小的2倍
C. 2t0时刻甲、乙两车相距s0
D. s0=s
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【题目】如图所示,一条细线一端与地板上的物体B相连,另一端绕过质量不计的定滑轮与小球A相连,定滑轮用另一条细线悬挂在天花板上的O′点,细线与竖直方向所成角度为α,则
A. 如果将物体B在地板上向右移动一小段距离,α角保持不变
B. 如果将物体B在地板上向右移动一小段距离,地面对B的支持力将变大
C. 减小小球A的质量,α角一定增加
D. 悬挂定滑轮的细线的拉力一定大于小球A的重力
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【题目】如图所示,在平直的道路上,依次有编号为A、B、C、D、E五根标志杆,相邻两杆之间的距离是相等的.一辆汽车以v0=20m/s的速度匀速向标志杆驶来,当司机经过O点时开始刹车,由于司机有反应时间,汽车先匀速运动一段距离再做匀减速运动,直到停止.开始刹车后的0~7.5s内汽车的v-t图象如图所示,其中如tB=5.5s、tC=7.5s分别是司机经过B、C杆的时刻.求:
(1)司机的反应时间t1
(2)相邻两根标志杆的距离L
(3)A杆距O点的距离XOA
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【题目】两质量均为2m的劈A和B,高度相同,放在光滑水平面上,A和B的倾斜面都是光滑曲面,曲面下端与水平面相切,如图所示,一质量为m的物块位于劈A的倾斜面上,距水平面的高度为h.物块从静止滑下,然后又滑上劈B,重力加速度为g,求:
(1)物块第一次离开劈A时,劈A的速度;
(2)物块在劈B上能够达到的最大高度.
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