【题目】一束光从空气射向折射率n=的某种玻璃的表面,如图所示,i代表入射角,则( )
A. 当入射角i=30°时,折射角
B. 无论入射角i为多大,折射角r都不会超过45°
C. 欲使折射角r=30°,应以i=45°的角度入射
D. 当入射角i=arcta 时,反射光线跟折射光线恰好互相垂直
E. 当入射角大于临界角时,会发生全反射
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【题目】如图所示,质量分别为 mA=2kg、mB=1kg的两小物块中间连接有劲度系数为k=200 N/m的弹簧,整个装置放在倾角为 30°的光滑斜面上,斜面底端有固定挡板。对物块 A 施加一个沿斜面向下的大小为F=20N的力,整个装置处于静止状态,g取 10 m/s2。突然撤去外力F后,则
A. 当弹簧恢复原长时,物块A沿斜面上升5cm
B. 物块B刚要与挡板分离时,物块A的加速度为7.5 m/s2
C. 物块A和物块B组成的系统机械能守恒
D. 当物块B与挡板刚要分离时,物块A克服重力做功为2J
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【题目】一列简谐横波沿x轴传播,t=0.1s时波形图如图中实线所示,波刚好传到c点;t=0.4s时波形如图中虚线所示,波刚好传到e点。a、b、c、d、e是同一介质中的质点,下 列说法正确的是
A. 该波的波速为10m/s
B. t=0.2s时质点b和质点c的位移相等
C. 质点d在0.1~0.4s时间内通过的路程为40cm
D. 时质点a运动到平衡位置
E. 这列简谐横波遇到频率为2Hz的另一列简谐横波时会发生干涉现象
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【题目】荡秋千是儿童喜爱的一项体育运动.图为小孩荡秋千运动到最高点的示意图,下列说法正确的是(不计空气阻力)( )
A. 小孩运动到最高点时,小孩所受的合力为零
B. 小孩从最高点运动到最低点过程做匀速圆周运动
C. 小孩运动到最低点时处于失重状态
D. 小孩运动到最低点时,小孩的重力和绳子拉力的合力提供其做圆周运动的向心力
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【题目】质量为m的小球由轻绳a和b分别系于一轻质细杆的A点和B点,如图,绳a与水平方向成θ角,绳b在水平方向且长为l,当轻杆绕轴AB以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )
A. b绳拉力不可能为零
B. a绳的拉力随角速度的增大而增大
C. 当角速度,b绳将出现拉力
D. 若b绳突然被剪断,则a绳的拉力一定发生变化
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【题目】如图所示,轻杆长为3L,在杆的两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,杆和球在竖直面内转动.已知球B运动到最高点时,球B对杆恰好无作用力.
(1)当球B在最高点时,求杆对球A的作用力大小;
(2)若球B转到最低点时的速度vB=,求杆对球A和球B的作用力FA和FB.
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【题目】如图甲所示,电阻不计的两根平行光滑金属导轨相距L=0.5m,导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨的下端PQ间接有R=8 Ω电阻.相距x=6m的MN和PQ间存在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场.磁感应强度B随时间t的变化情况如图乙所示.将导体棒ab垂直放在导轨上,导体棒ab接入电路部分阻值为r=2 Ω,使导体棒从t=0时由静止释放,t=1 s时导体棒恰好运动到MN,开始匀速下滑.g取10m/s2.求:
(1)0~1s内回路中的感应电动势;
(2)导体棒ab的质量;
(3)0~2s时间内导体棒所产生的热量.
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【题目】如图所示,一质量为m带正电的小球,用长为L的绝缘细线悬挂于O点,处于一水平方向的匀强电场中,静止时细线右偏与竖直方向成45°角,位于图中的P点.重力加速度为g.求:
(1)小球所受到的电场力为多大?
(2)如将小球向右拉紧至与O点等高的A点由静止释放,则当小球摆至P点时,其电势能如何变化?变化了多少?
(3)由第2问求小球摆至P点时,绳子对小球的拉力是多大?
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【题目】某同学利用如图(a)装置做“探究弹簧弹力大小与其长度的关系”的实验.
(1)在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持 状态.
(2)他通过实验得到如图(b)所示的弹力大小F与弹簧长度x的关系图线,由此图线可得该弹簧的原长x0= cm,劲度系数k= N/m.
(3)他又利用本实验原理把该弹簧做成一把弹簧秤,当弹簧秤上的示数如图(c)所示时,该弹簧的长度x= cm.
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