【题目】如图a所示,在测量玻璃折射率的实验中,两位同学先在白纸上放好截面是正三角形ABC的三棱镜,并确定AB和AC界面的位置。然后在棱镜的左侧画出一条直线,并在线上竖直插上两枚大头针P1和P2,再从棱镜的右侧观察P1和P2的像。
1此后正确的操作步骤是 。(选填选项前的字母)
A.插上大头针P3,使P3挡住P2的像
B.插上大头针P3,使P3挡住P1、P2的像
C.插上大头针P4,使P4挡住P3的像
D.插上大头针P4,使P4挡住P3和P1、P2的像
2正确完成上述操作后,在纸上标出大头针P3、P4的位置(图中已标出)。为测量该种玻璃的折射率,两位同学分别用圆规及刻度尺作出了完整光路和若干辅助线,如图甲、乙所示。在甲、乙图中能够仅通过测量ED、FG的长度便可正确计算出折射率的是图 (选填“甲”或“乙”),所测玻璃折射率的表达式n= (用代表线段长度的字母ED、FG表示)。
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【题目】如图,从广州飞往上海的航班上午10点到达上海浦东机场,若飞机降落的水平分速度为60m/s,竖直分速度为6m/s,已知飞机在水平方向做加速度大小等于的匀减速直线运动,在竖直方向做加速度大小等于的匀减速直线运动,则飞机落地之前 ( )
A. 飞机的运动轨迹为曲线
B. 经20s飞机水平方向的分速度与竖直方向的分速度大小相等
C. 在第20s内,飞机在水平方向的分位移与竖直方向的分位移大小相等
D. 飞机在第20s内,水平方向的平均速度为21m/s
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【题目】关于电容器和电容的概念,下列说法中不正确是
A. 任何两个彼此绝缘又互相靠近的导体都可以看成一个电容器
B. 电容器所带电荷量与两极板间的电势差成正比
C. 电容器不带电荷时,其电容为零
D. 平行板电容器两极板间距离变大时,电容变小
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【题目】图甲所示为氢原子的能级,图乙为氢原子的光谱。已知谱线a是氢原子从n=4的能级跃迁到n=2能级时的辐射光,则谱线b可能是氢原子_____时的辐射光。(填选项前的字母)
A. 从n=5的能级跃迁到n=3的能级
B. 从n=4的能级跃迁到n=3的能级
C. 从n=5的能级跃迁到n=2的能级
D. 从n=3的能级跃迁到n=2的能级
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【题目】下列说法正确的是( )
A. 普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值的整数倍,这个不可再分的最小能量值叫做能量子
B. 德布罗意提出:实物粒子也具有波动性,而且粒子的能量和动量p跟它所对应的波的频率v和波长λ之间,遵从关系和λ=
C. 光的干涉现象中,干涉亮条纹部分是光子到达几率大的地方
D. 在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短
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【题目】如图所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,O为圆心,且AB为沿水平方向的直径,圆弧上有一点C,且∠COD=60°.若在A点以初速度v1沿AB方向平抛一小球,小球将击中坑壁上的最低点D;若在C点以初速度v2沿BA方向平抛的小球也能击中D点.重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A. 抛出时,两球的速度大小之比为v1:v2=2∶
B. 抛出时,两球的速度大小之比为v1:v2=∶3
C. 运动到D点时,两球的速度方向的夹角为60°
D. 若两球同时抛出且速度大小合适,则两球可能在空中相遇
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【题目】如图所示两个质量分别为M1、M2的劈A、B,高度相同.放在光滑水平面上,A、B的上表面为光滑曲面,曲面末端与地面相切.有一质量为m的物块(可视为质点)自劈顶端自由下滑.劈顶端到地面距离h=0.06m,劈A与物块的质量比M1:m=5.求:
(I)物块离开A瞬间A和物块的速度各多大?(g=10m/s2)
(II)物块从A上滑下后又冲上B,若要保证物块离开B后不能追上A,则B与物块的质量比M2:m应满足什么条件.
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【题目】如图所示,斜槽轨道下端与一个半径为R=0.4 m的圆形轨道相连接.一个质量为0.1 kg的物体从高为H=2 m的A点由静止开始滑下,运动到圆形轨道的最高点C处时,对轨道的压力等于物体的重力.求物体从A运动到C的过程中克服摩擦力所做的功.(g取10 m/s2)
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【题目】如图所示,摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以v=3m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑。A、B为圆弧两端点,其连线水平。已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中,阻力忽略不计。(计算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)。求:
(1)人和车运动到圆弧轨道最低点O速度v=m/s此时对轨道的压力的大小.
(2)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s;
(3)从平台飞出到达A点时速度及圆弧对应圆心角θ;
(4)人和车运动到达圆弧轨道A点时对轨道的压力的大小;
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