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1.如图所示,一细束白光通过玻璃三棱镜折射后分为各种单色光,对其中a、b两种色光,下列说法正确的是 (  )
A.a色光的频率大于b色光的频率
B.b色光在该玻璃三棱镜中的速度大于a色光的速度
C.a色光的波长大于b色光的波长
D.若分别让a、b两种色光通过同一双缝干涉装置,则a色光形成的干涉条纹的间距较大
E.若让a、b两种色光以相同的入射角从某介质射向真空,b色光恰能发生全反射,则a色光也一定能发生全反射

分析 白光经过三棱镜色散后,折射率越大的光偏折程度越大,由光的偏折程度分析光的折射率大小,从而分析频率和波长的大小.由v=$\frac{c}{n}$分析光玻璃三棱镜中传播速度的大小.双缝干涉条纹的间距与波长成正比.由临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$分析临界角的大小,再分析全反射现象.

解答 解:A、根据光路图知,a光的偏折角比b光的大,则a的折射率比b光的大,a色光的频率比b色光的大,故A正确.
B、由v=$\frac{c}{n}$分析知:b色光在该玻璃三棱镜中的速度大于a色光的速度,故B正确.
C、a色光的频率大于b色光的频率,由c=λf知,a色光的波长小于b色光的波长,故C错误.
D、双缝干涉条纹的间距与波长成正比,则知a色光形成的干涉条纹的间距较小,故D错误.
E、由临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$分析知,a光的临界角较小,当b色光恰能发生全反射,则a色光也一定能发生全反射,故E正确.
故选:ABE

点评 本题光的色散现象,对于色散研究得到的七种色光排列顺序、折射率大小等等要记牢,同时,要记住折射率与波长、频率、临界角的关系,这些都是考试的热点.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为 m 的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的 A 点,弹簧处于原长 h.让圆环沿杆滑下,滑到杆的底端时速度为 零,则(  )
A.在下滑过程中圆环的机械能守恒
B.弹簧的弹性势能在整个过程中增加了 mgh
C.在下滑过程中弹簧的弹性势能先减小后增大
D.在下滑过程中(含始末位置)有两个位置弹簧弹力的功率为零

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12.氢原子从n=6跃迁到n=2能级时辐射出频率为v1的光子,从n=5跃迁到n=2能级时辐射出频率为v2的光子,上述两种光子均能使某金属发生光电效应.下列说法正确的是(  )
A.频率为v1的光子的能量较小
B.频率为v2的光子的波长较大
C.使用该金属做光电效应实验时,频率为v2的光产生光电子的最大初动能较大
D.对同一套光电效应装置,若频率为v2的光恰好能发生光电效应,用频率为v1的光子照射,则反向遏止电压为$\frac{h{v}_{1}-h{v}_{2}}{e}$

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9.如图所示,MN、PQ为光滑平行的水平金属导轨,电阻R=3.0Ω,置于竖直向下的有界匀强磁场中,OO′为磁场边界,磁场磁感应强度B=1.0T,导轨间距L=1.0m,质量m=1.0kg的导体棒垂直置于导轨上且与导轨电接触良好,导体棒接入电路的电阻r=1.0Ω,t=0时刻,导体棒在F=1.0N水平拉力作用下从OO′左侧某处静止开始运动,t0=2.0s时刻棒进入磁场,导体棒始终与导轨垂直.
(1)求t0时刻回路的电功率P0
(2)求t0时刻导体棒的加速度大小a;
(3)导体棒进入磁场后,改变拉力大小,使棒以(2)情况下的加速度a匀加速运动至t1=4.0s时刻,已知t0-t1时间内拉力做功W=5.7J,求此过程回路中产生的焦耳热Q.

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16.如图所示,小物块在竖直平面内的恒力F作用下,沿倾角θ=30°的斜面向上运动的过程中,恒力F做的功与物块克服重力做的功相等,下列说法正确的是(  )
A.若斜面光滑,则小物块一定匀速上滑
B.若斜面粗糙,则小物块一定减速上滑
C.若斜面光滑,当F最小时,F与斜面的夹角α为0°
D.若斜面粗糙,当摩擦力做功最少时,F与斜面的夹角α为60°

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6.用螺旋测微器测量金属丝直径如图甲所示,则金属丝直径d=1.775mm,用游标卡尺测量金属小球直径如图乙所示,小球直径D=2.26cm.

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13.下列说法中正确的是(  )
A.光的偏振现象说明光具有波动性,但并非所有的波都能发生偏振现象
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C.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由红光改为绿光,则干涉条纹间距变窄
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E.火车过桥要慢行,目的是使驱动力频率远小于桥梁的固有频率,以免发生共振损坏桥梁

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10.某工厂为将工件从A处传送至C处,设计如图所示的传送装置,其中AB段是水平的,BC段是倾斜的,A、C间的水平距离L=20m,高度差h=3m.已知工件与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,传送时将工件(可看成质点)轻放在传送带上A处,求
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