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【题目】如图,一束光沿半径方向射向一块半圆柱形玻璃砖,在玻璃砖底面上的入射角为θ,经折射后射出a、b两束光线.则( )

A.在玻璃中,a光的传播速度小于b光的传播速度
B.在真空中,a光的波长小于b光的波长
C.玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率
D.若改变光束的入射方向使θ角逐渐变大,则折射光线a首先消失
E.分别用a、b光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距

【答案】A,B,D
【解析】AC、光线a的偏折程度大,根据折射定律公式n= ,光线a的折射率大;再根据公式v= ,光线a在玻璃中的传播速度小,故A正确,C错误;
B、光线a的折射率大,说明光线a的频率高,根据c=λf,光线a在真空中的波长较短,故B正确;
D、若改变光束的入射方向使θ角逐渐变大,则折射光线a的折射角先达到90°,故先发生全反射,先消失,故D正确;
E、光线a在真空中的波长较短,根据双缝干涉条纹间距公式 ,分别用a、b光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a光的干涉条纹间距小于b光的干涉条纹间距,故E错误;
故选:ABD.
【考点精析】本题主要考查了光的折射和光的干涉的相关知识点,需要掌握光由一种介质射入另一种介质时,在两种介质的界面上将发生光的传播方向改变的现象叫光的折射;光的干涉的条件是:有两个振动情况总是相同的波源,即相干波源才能正确解答此题.

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【题目】下列关于机械波的说法正确的是( )

波中各质点的振动频率是相同的; 质点开始振动时的速度方向同波源的起振方向;

介质中质点随波由近及远地迁移; 波源的能量随振动形式由近及远地传播

A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④

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【题目】1824年,法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘实验”.实验中将一铜圆盘水平放置,在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针,如图所示.实验中发现,当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时,磁针也随着一起转动起来,但略有滞后.下列说法正确的是( )
A.圆盘上产生了感应电动势
B.圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动
C.在圆盘转动的过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化
D.圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流,此电流产生的磁场导致磁针转动

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【题目】在一东西向的水平直铁轨上,停放着一列已用挂钩链接好的车厢.当机车在东边拉着这列车厢以大小为a的加速度向东行驶时,链接某两相邻车厢的挂钩P和Q间的拉力大小为F;当机车在西边拉着这列车厢以大小为 的加速度向东行驶时,P和Q间的拉力大小仍为F.不计车厢与铁轨间的摩擦,每节车厢质量相同,则这列车厢的节数可能为( )
A.8
B.10
C.15
D.18

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【题目】北京时间2005年7月4日下午1时52分(美国东部时间7月4日凌晨1时52分)探测器成功撞击“坦普尔一号”彗星,投入彗星的怀抱,实现了人类历史上第一次对彗星的“大对撞”,如图所示.假设“坦普尔一号”彗星绕太阳运行的轨道是一个椭圆,其运动周期为5.74年,则关于“坦普尔一号”彗星的下列说法中错误的是(  )

A.绕太阳运动的角速度不变
B.近日点处线速度大于远日点处线速度
C.近日点处加速度大于远日点处加速度
D.其椭圆轨道半长轴的立方与周期的平方之比是一个与太阳质量有关的常数

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【题目】在垂直纸面向里的匀强磁场的边界上,有两个电荷量绝对值相同、质量相同的正、负粒子(不计重力),从O点以相同的速度先后射入磁场中,入射方向与边界成θ角,则正、负粒子在磁场中( )

A.运动时间相同
B.运动轨迹的半径相同
C.重新回到边界时速度大小和方向相同
D.重新回到边界时与O点的距离相同

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【题目】恒温水池底部一条小鱼吐出一个气泡,该气泡由池底缓缓上浮,气泡内气体可视为定质量的理想气体,则在气泡上浮的过程中(  )

A.气泡内气体向外界放热

B.气泡内气体内能增大

C.气泡内气体压强增大

D.气泡内气体对外界做功等于从外界吸热

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【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中:
(1)供实验选择的重物有以下四个,应选择:
A.质量为10g的砝码
B.质量为200g的木球
C.质量为50g的塑料球
D.质量为200g的铁球
(2)下列叙述正确的是
A.实验中应用秒表测出重物下落的时间
B.可用自由落体运动的规律计算重物的瞬时速度
C.因为是通过比较 和mgh是否相等来验证机械能是否守恒,故不需要测量重物的质量
D.释放重物前应手提纸带的上端,使纸带竖直通过限位孔
(3)质量m=1kg的物体自由下落,得到如图所示的纸带,相邻计数点间的时间间隔为0.04s,那么从打点计时器打下起点O到打下B点的过程中,物体重力势能的减少量Ep=J,此过程中物体动能的增加量Ek=J.(g=9.8m/s2 , 保留三位有效数字)

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【题目】如图所示,质量m=2kg的小滑块,从弧形轨道的底端A点,以Ek=16J的初动能沿轨道向上滑行,到达最大高度后沿原路返回,最后停在水平面上的P点,设弧形轨道光滑且足够长.(取g=10m/s2)求:

(1)小滑块能到达的最大高度h是多大?
(2)小滑块返回A点时的速度V大小是多少?
(3)若水平面的动摩擦因数μ=0.2,则P点离出发点A的距离S为多少?

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