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5.如图所示,一束由a,b两种频率不同的单色光组成的复色光从O点由空气射入厚度均匀玻璃砖,经玻璃砖的下表面反射后,分别从上表面的A、B两点射出,(不考虑玻璃砖上表面的反射情况),则(  )
A.a光的折射率比b光的折射率大
B.在该玻璃中,a光的传播速度比b光的传播速度大
C.若用b光照射某金属时能发生光电效应现象,则改用a光照射该金属时也一定能发生光电效应现象
D.用a、b两种色光分别通过同一双缝干涉装置,a光产生的条纹间距较大

分析 作出光路图,根据光线的偏折程度比较两色光的折射率大小,从而比较出频率的大小和波长的大小,通过波长大小,结合双缝干涉条纹间距公式比较条纹间距的大小.根据色光的频率大小判断能否发生光电效应.

解答 解:A、光路图如图所示,a光的偏折程度较大,则a光的折射率较大,故A正确,
B、根据v=$\frac{c}{n}$,所以a光的传播速度比b光的传播速度小.故B错误.
C、由上分析可知,a光的折射率较大,则其频率高,若b光照射某金属时能发生光电效应现象,因b光的频率小于a光,则改用a光照射该金属时也一定能发生光电效应现象.故C正确.
D、由于a光的频率大,则波长小,根据△x=$\frac{L}{d}$λ知,那么通过同一双缝干涉装置,a光产生的条纹间距较小.故D错误.
故选:AC.

点评 解决本题的突破口在于通过光线的偏折程度比较出光的折射率大小,知道折射率、频率、波长等大小关系.

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15.跳水比赛是我国传统优势项目.设某运动员正在进行10m跳台跳水比赛,若只研究运动员的下落过程,下列说法正确的是(  )
A.为了研究运动员的技术动作,可将正在比赛的运动员视为质点
B.运动员在下落过程中,感觉水面在匀速上升
C.运动员通过前一半位移用的时间短,后一半位移用的时间长
D.运动员在前一半时间内通过的位移小,后一半时间内通过的位移大

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16.物体在三个共点力作用下作匀速直线运动,若突然撤去其中一个力(其它力保持不变).此物体不可能作(  )
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13.一台理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=10:1.原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u如图所示.副线圈仅接入一个10Ω的电阻,下列说法正确的是(  )
A.原线圈的输入电压与副线圈的输出电压之比为1:10
B.原线圈的输入电流与副线圈的输出电流之比为1:10
C.该交流电的周期为2s
D.流过电阻的电流是2.2A

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20.“探究加速度与物体质量,物体受力关系”的实验装置如图1所示,

(1)本实验的研究对象是小车.
(2)当作用力一定时(悬挂的小盘和盘内的砝码重力不变),探究加速度与质量的关系时,以下说法中正确的是B
A.平衡摩擦力时,应将小盘用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源
D.小车运动的加速度可用天平测出小车的质量M和小盘及盘内砝码的质量m后,直接用公式a=$\frac{m}{M}$g求出.
(3)若确保小车质量一定时,加速度a与合外力F的关系数据如表:
a/ms-21.984.065.958.129.95
 F/N1.002.003.004.005.00
①根据表中数据在图2中画出a-F图象.
②从图象可以判定小车的加速度与小车受到的拉力成正比.

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10.如图所示,长为l的轻绳一端系于固定点O,另一端系一质量为m的小球.现将小球从O点正下方$\frac{l}{4}$处以一定的初速度水平抛出,经过一定的时间,绳子被拉直.此后小球将以O为圆心在竖直平面内摆动.已知绳子刚好被拉直时,绳与竖直方向成60°角.求:
(1)小球水平抛出时的初速度v0
(2)小球摆到最低点时,绳子对小球的拉力F.

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17.某同学用插针法测量平行玻璃砖的折射率n,作出光路如图所示,过C点作法线交玻璃砖于A点和C点,过O点延长入射光线交AC于B点.
(1)设OA的长度为l1,OB的长度为l2,OC的长度为l3,AB的长度为l4,AC的长度为l5,为方便地测量出玻璃砖的折射率,需用刻度尺测量的量至少有l2、l3(选填l1、l2、l3、l4、l5),则计算玻璃砖折射率的表达式为n=$\frac{{l}_{3}}{{l}_{2}}$.
(2)为减少测量时带来的实验误差,入射角应适当大(选填“大”或“小”)一些.

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9.丹麦物理学家奥斯特首先发现放置在南北方向导线周围的小磁针,由于导线通电会向东西方向偏转,表明通电导线周围与磁体一样,存在磁场,从而揭示了电与磁之间存在内在联系.

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10.如图所示,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成θ角,其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电荷量为q时,棒的速度大小为υ,则金属棒ab在这一过程中(  )
A.加速度为$\frac{{v}^{2}}{2L}$B.下滑的位移为$\frac{qR}{BL}$
C.产生的焦耳热为$\frac{mgqR}{BL}$sinθ-$\frac{1}{2}$mv2D.受到的最大安培力为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$

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