【题目】如图所示,一透明玻璃砖横截面的上半部分是半径为R的半圆,下半部分是边长为2R的正方形,在玻璃砖的左侧距离为R处,有一和玻璃砖侧面平行的足够大的光屏。一束单色光沿图示方向从光屏上的P点射出,从M点射入玻璃砖,恰好经过半圆部分的圆心O,且∠MOA=45°,已知玻璃砖对该单色光的折射率n=,光在真空中的传播速度为c。
①求该单色光在玻璃砖中发生全反射的临界角的正弦值。
②从M点射入玻璃砖到第一次射出玻璃砖,求该单色光在玻璃砖内传播的时间。
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【题目】如图所示,两光滑平行导轨水平放置在匀强磁场中,磁场垂直导轨所在平面,金属棒ab可沿导轨自由滑动,导轨一端跨接一个定值电阻R,导轨电阻不计.现将金属棒沿导轨由静止向右拉,若保持拉力F恒定,经时间t1后速度为ν,加速度为a1,最终以速度2ν做匀速运动:若保持拉力的功率恒定,棒由静止经时间t2后速度为ν,加速度为a2,最终也以速度2v做匀速运动,则( )
A. t2=t1B. t1>t2C. a2=2a1D. a2=3a1
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【题目】如图,为某碰撞模拟实验简图。在水平地面上固定倾角为的足够长的光滑斜面,中间带孔的槽固定在斜面上。一轻直杆平行于斜面,一端与轻弹簧相连,另一端穿在槽中,直杆与槽间的最大静摩擦力为f=2 mgsinθ。现将直杆用销钉固定。一质量为m的滑块从距离弹簧上端L处由静止释放,其下滑过程中的最大速度vm=。已知弹簧的劲度系数k=,弹簧的弹性势能与其形变量的平方成正比。滑动摩擦力可认为等于最大静摩擦力,且弹簧始终不会碰到槽。当地重力加速度为g。
(1)求滑块下滑速度为vm时弹簧的弹性势能Ep;
(2)若取下销钉,使滑块仍从原位置由静止释放,求直杆下滑的最大距离s;并分析说明滑块此后是否能与弹簧分离,若能,请求出滑块与弹簧分离时的速度大小v;若不能,请说明理由。
(3)若取下销钉,使滑块从距离弹簧上端2L处由静止释放,请分析说明滑块此后是否能与弹簧分离,若能,请求出滑块与弹簧分离时的速度大小v′;若不能,请说明理由。
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【题目】如图所示的电路中,E=6V、r=100Ω,R0=10Ω,滑动变阻器R(0﹣40Ω),不计电表对电路的影响。以下判断正确的是( )
A. 当R=10Ω时电源的输出功率最大
B. 当R的滑片从左向右滑动的过程中,电源的输出功率先增大后减小
C. 当R=10Ω时R0上消耗的功率最大
D. 当R=20Ω时滑动变阻器R上消耗的功率最大
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【题目】如图,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直。在电磁场区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球。O点为圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三个点,a点为最高点,c点为最低点,Ob沿水平方向。已知小球所受电场力与重力大小相等。现将小球从环的顶端a点由静止释放。下列判断正确的是( )
A.当小球运动到bc中点时,洛仑兹力最大
B.当小球运动到c点时,洛仑兹力最大
C.小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大
D.小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小
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【题目】电路如图,三个电阻R1、R2、R3的阻值均为R,电源的内阻r<R,c为滑动变阻器的中点。闭合开关后,将滑动变阻器的滑片由c点向a端滑动过程中,三个电阻中功率变大的电阻是___________,电源输出功率的变化是__________。
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【题目】运用玻意耳定律可以测量小晶体的体积,装置示意图和测量数据如图,实验步骤如下:
Ⅰ.取适量小晶体,装入注射器内;
Ⅱ.缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的容积刻度V1,通过压强传感器、数据采集器从计算机上读取此时气体的压强p1;
Ⅲ.重复步骤Ⅱ,记录活塞在另一位置的容积刻度V2和读取相应的气体的压强p2;
Ⅳ.再重复步骤Ⅱ,处理记录的3组数据,得到小晶体的体积。
(1)实验中缓慢推动活塞,是为了保持________不变;
(2)为了减小实验误差,采用作直线图线的方法来处理实验数据,右边方格图的纵坐标应标明的物理量是______,横坐标则应标明_______;
(3)如果图线的斜率用k表示,则注射器内小晶体的体积V0与容积刻度V、气体的压强p的关系表达式为:V0=_______;
(4)采用作图法处理实验数据,则本次数据的不足之处是_________。
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【题目】如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,R1=10Ω,R2=15 Ω.C为电容器,电流传感器与原线圈串联。当开关S断开时,传感器测得的正弦交流电如图乙所示,则
A. 电阻R1中交流电的频率为5Hz
B. 输入电压的最大值为600V
C. 电阻R2的电功率为270W
D. S闭合前后,原线圈中电流不变
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【题目】关于近代物理学,下列说法正确的是
A. α射线、β射线和γ射线是三种波长不同的电磁波
B. 一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时能辐射出6种不同频率的光子
C. 根据玻尔理论可知,氢原子核外电子跃迁过程中电子的电势能和动能之和守恒
D. 经典物理学不能解释原子光谱的不连续性,但可以解释原子的稳定性
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