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13.利用发波水槽观察波的衍射现象时,看到如图所示的图样.为使衍射现象更明显,可采用的办法有(  )
A.缩小挡板间距B.增大挡板间距C.减小波源频率D.减小水波的振幅

分析 波长越长越容易发生衍射现象,与波的频率和振幅没有关系,在波长无法改变的情况下可以减小挡板间距.

解答 解:AB、在相同条件下,波长越长的波越容易发生衍射现象,本题水波波长不变,适当缩小挡板间距相当于增大了波长,衍射现象更明显,故A正确,B错误;
C、在同一介质中v一定,适当减小波源的频率,能增大波长,使衍射现象更明显,故C正确;
D、衍射现象明不明显与振幅无关,故D错误.
故选:AC.

点评 本题考查了衍射现象发生的条件:当障碍物或孔的尺寸与波长相差不大时发生衍射现象,难度较小,可以通过看书多积累.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图所示,坐标系中有两个带电量分别为+Q和+3Q的点电荷,在C处放一个试探电荷,则试探电荷所受电场力的方向可能是下列图中(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.关于功和功率的概念,下列说法正确的是(  )
A.摩擦力一定做负功
B.功有正负,说明功是矢量
C.根据P=$\frac{W}{t}$可知,力做功越多,则该力做功的功率一定越大
D.根据P=F•v可知,汽车在运动过程中发动机的功率一定时,速度越小,牵引力就越大

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

1.如图1所示,在利用双缝干涉测量光的波长的实验中,需要从标尺上读出某条亮纹的位置.图中所示的读数是5.24mm.若缝与缝间相距d,双缝到屏间的距离为L,相邻两个亮条纹中心的距离为△x,则光的波长表示为λ=$\frac{d}{L}$△x(字母表达式),某同学在两个亮条纹之间测量,测出以下结果,其他数据为:d=0.20mm,L=700mm,测量△x的情况如图2所示.由此可计算出该光的波长为:λ=5.6×10-7m.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体A接触,但未与物体A连接,弹簧水平且无形变.现对物体A施加一个水平向右的瞬间冲量大小为I,测得物体A向右运动的最大距离为x0,之后物体A被弹簧弹回最终停在距离初始位置左侧2x0处.已知弹簧始终在弹簧弹性限度内,物体A与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法中正确的是(  )
A.物体A整个运动过程,弹簧对物体A的冲量为零
B.物体A向右运动过程中与弹簧接触的时间一定小于物体A向左运动过程中与弹簧接触的时间
C.物体A向左运动运动过程中最大动能为$\frac{I^2}{2m}$-2μmgx0
D.物体A与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能$\frac{I^2}{2m}-μmg{x_0}$

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.用如图所示的装置可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.
(1)除图中器材外,还需要的器材是AB.(填字母代号)
A、天平
B、刻度尺
C、秒表
D、弹簧测力计
(2)若图中所需测量的量均已测出,两球相碰前后动量守恒,其表达式可表示为m1•OM+m2•ON=m1•OP.(用测量的量表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.如图所示,电热器的电阻R1=10Ω,调节滑动变阻器R可改变通过电热器的电流,问:
(1)在同样的时间内,如果通过电热器的电流越大,电热器产生的热量越多还是越少?
(2)如果电热器中的电流是0.1A,通电10s的时间,电热器产生的热量有多少焦耳?

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.如图所示,质量为2kg的木板B静止在粗糙水平面上,质量为1kg可视为质点的木块A以水平速度v0=2m/s从右端向左滑上木板.木块与木板间的动摩擦因数为μ1=0.5,木板与水平面间的动摩擦因数为μ2=0.1,此时有一水平向右的力F=10N作用在长木板上.取g=10m/s2
(1)求开始时木块A和木板B各自的加速度大小.
(2)若木板足够长,求从木块滑上木板到木块和木板速度相等所经历的时间.
(3)要使木块不从木板上滑落,求木板的最小长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.高轨道卫星的发射不是一步到位的,发射过程可简化为:先将卫星发射到近地圆轨道 I,然后在M点瞬间改变速度使其变轨,沿椭圆轨道 II运动,待运动到椭圆轨道的远地点N处时,再次瞬间改变速度(加速)使其变轨,沿预定的圆轨道 III做圆周运动.不计空气阻力,下列关于此发射过程的卫星的说法正确的是(  )
A.由轨道形状的对称性可知,在轨道 II上经M点和N点时的速率相等
B.在轨道I上运行的速率小于在轨道 III上运行的速率
C.沿轨道 II运动到N点时的速率小于在轨道I上运行的速率
D.沿轨道 II运动到N点时的加速度等于在轨道 III上经N点时的向心加速度

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