【题目】如图所示,一柱形玻璃的横截面是半径为R的 圆,圆心为O,以O为原点建立直角坐标系Oxy.一单色光平行于x轴射入玻璃,入射点的坐标为(0,d),单色光在玻璃中的折射率为,不考虑单色光经圆弧面反射后的情况.
①当d多大时,该单色光在圆弧面上刚好发生全反射?
②当d→0时,求该单色光照射到x轴上的坐标.(θ很小时, , )
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【题目】下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是
A.图甲:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子
B.图乙:用中子轰击铀核使其发生聚变,链式反应会释放出巨大的核能
C.图丙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的
D.图丁:汤姆孙通过电子的发现揭示了原子核内还有复杂结构
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【题目】测量一只已知量程的电流表的内阻,备用器材如下:
A.待测电流表A1(量程1mA,内阻未知)
B.电流表A2(量程3A,内阻0.01Ω)
C.定值电阻R0(阻值2kΩ,额定电流50mA)
D.电池组E(电动势略小于3V,内阻不计)
E.多用电表
F.单刀单掷开关S1、S2各一个,导线若干
有一同学利用上面所给器材,进行如下实验操作:
(1)首先,用多用电表进行粗测:多用电表电阻挡有4个倍率,分别是×1 kΩ、×100Ω、×10Ω、×1Ω。该同学选择×10Ω倍率,用正确的操作方法测量,发现指针偏角太小(相对左端)。为了较准确地进行测量,他又将选择开关拨到了与×10Ω邻近的倍率上,若这时刻度盘上的指针位置如图11所示,那么测量结果是_________Ω。
(2)为了更精确地测出此电流表内阻,请你在方框中帮该同学设计一个实验电路。
(3)请简述实验步骤:____________________________________________________。
(4)并用所述所测量的符号表示电压表内阻RA=___________。
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【题目】如图所示为内径均匀的U型管,其内部盛有水银,右端封闭空气柱长12cm,左端被一重力不计的活塞封闭一段长为10cm的空气柱,当环境温度t1=270C时,两侧水银面的高度差为2cm,已知大气压强p0=75cmHg,
①当环境温度保持不变时,向左侧活塞上注水银(左侧玻璃管足够长)要使两侧下部分水银面的高度相等,应向左侧活塞上注入的水银柱的长度为多少
②对右管中气体加热,当右管中气体温度升高到多少时两侧下部分水银高度差又变为2cm
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【题目】如图在x轴上方存在垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,x轴下方存在垂直纸面向外的磁感应强度为 的匀强磁场.一带负电的粒子从原点0以与x轴成30°角斜向上射入磁场,且在上方运动半径为R则( )
A. 粒子经偏转一定能回到原点O
B. 粒子完在成一次周期性运动的时间为
C. 粒子在x轴上方和下方两磁场中运动半径之比为1:2
D. 粒子第二次射入x轴上方磁场时,沿x轴前进了3R
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【题目】如图所示,绝缘圆筒内有垂直纸面向里的匀强磁场,两带异种电荷的带电微粒分别从小孔P以等大速率射向圆心0,微粒与筒壁的碰撞是弹性碰撞,最终两微粒都从小孔P射出磁场,正、负电荷与筒壁分别碰撞了3次和2次(不考虑微粒的重力)。则正、负微粒( )
A. 与筒壁的碰撞都是垂直碰撞
B. 在磁场中运动轨迹的半径之比是 :1
C. 在磁场中运动时间之比是2:
D. 比荷之比为:2
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【题目】图甲为远距离输电示意图,升压变压器原、副线圈匝数比为1:1000,降压变压器原、副线圈匝数比为1000:1,输电线的总电阻为1000Ω若升压变压器的输入电压如图乙所示,用户端电压为220V.下列说法正确的是( )
A. 输电线中的电流为3A
B. 电站输出的功率为7500KW
C. 输电线路损耗功率为90KW
D. 用户端交变电流的频率为100Hz
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【题目】如图,一光滑平行金属轨道平面与水平面成θ角,两导轨上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上。质量为m的金属杆ab,以初速度v0从轨道底端向上滑行,滑行到某一高度h后又返回到底端。若运动过程中,金属杆保持与导轨垂直且接触良好,并不计金属杆ab的电阻及空气阻力,则( )
A. 上滑过程中安培力的冲量比下滑过程安培力的冲量大
B. 上滑过程通过电阻R的电量比下滑过程多
C. 上滑过程通过电阻R产生的热量比下滑过程多
D. 上滑过程的时间比下滑过程长
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【题目】高速公路上甲、乙两车在同一车道上同向行驶,甲车在前,乙车在后,速度均为v0=30 m/s,相距s0=100 m,t=0时,甲车遇紧急情况后,甲、乙两车的加速度随时间变化的关系分别如图甲、乙所示,以运动方向为正方向.
(1)两车在0~9 s内何时相距最近?最近距离是多少?
(2)若要保证t=12 s时乙车在甲车后109 m,则图乙中a0应是多少?
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