【题目】如图所示,两束可见单色细光束沿球心所在平面的直线MN射入球形的水滴中,经过一次全反射和两次折射,射出水滴形成P、Q两束光,则下列说法正确的是( )
A.若光束从水滴中射向空气,则光束Q容易发生全反射
B.在水滴中,P光的传播速度小于Q光的传播速度
C.在水滴中,P光的传播时间小于Q光的传播时间
D.用P、Q照射同一狭缝,Q光衍射现象更明显
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【题目】如图所示,足够长的U型金属框架放置在绝缘斜面上,斜面倾角,框架的宽度,质量,框架电阻不计。边界相距的两个范围足够大的磁场I、Ⅱ,方向相反且均垂直于金属框架,磁感应强度均为。导体棒ab垂直放置在框架上,且可以无摩擦的滑动。现让棒从MN上方相距处由静止开始沿框架下滑,当棒运动到磁场边界MN处时,框架与斜面间摩擦力刚好达到最大值(此时框架恰能保持静止)。已知棒与导轨始终垂直并良好接触,棒的电阻,质量,重力加速度,试求:
(1)棒由静止开始沿框架下滑到磁场边界MN处的过程中,流过棒的电量q;
(2)棒运动到磁场Ⅰ、Ⅱ的边界MN和PQ时,棒的速度和的大小;
(3)通过计算棒在经过磁场边界MN以后的运动过程中,U型金属框架能否始终保持静止状态?
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【题目】图甲为一运动员(可视为质点)进行三米板跳水训练的场景,某次跳水过程中运动员的速度v-时间t图象如图乙所示,t=0是其向上起跳的瞬间,此时跳板回到平衡位置。t3=5.5t1,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。则下列判断正确的是
A.运动员入水时的速度大小为2m/s
B.运动员离开跳板后向上运动的位移大小为m
C.运动员在水中向下运动的加速度大小为20m/s2
D.运动员入水的深度为1.5m
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【题目】质量为m、长为L的长木板静止在光滑水平面上,质量也为m的小滑块(可看做质点),放在长木板的左端,滑块与木板间的动摩擦因数为μ,如图所示。现给小滑块一个水平向右的拉力F,当F取不同值时求解下列问题.(重力加速度为g)
(1)要使滑块在木板上发生相对滑动,F至少为多大;
(2)当F=3μmg时,经多长时间,可使滑块滑至木板的最右端.
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【题目】如图所示,斜面体Q静止在光滑水平地面上,物块P从斜面体Q的顶端以一定的初速度沿斜面往下滑,在下滑过程中,物块P的速度不变,下列说法正确的是( )
A.物块P和斜面体Q组成的系统机械能守恒
B.物块P和斜面体Q组成的系统水平方向动量守恒
C.斜面体Q始终静止在水平面上
D.物块P和斜面体Q以一定的速度共同向左运动
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【题目】我国自主研发的氢原子钟现已运用于中国的北斗导航系统中,它通过氢原子能级跃迁而产生的电磁波校准时钟。氢原子能级如图所示,下列说法正确的是( )
A.10eV的光子照射处于基态的氢原子可以使处于基态的氢原子发生跃迁
B.大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时可辐射6种不同频率的光子
C.现用光子能量介于10eV~12.9eV范围内的光去照射一群处于基态的氢原子,在照射光中可能被吸收的光子能量只有3种
D.E4跃迁到E2时产生的光子a与E5跃迁到E3时产生的光子b的能量之比为97:255
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【题目】如图所示,从S处发出的热电子经加速电压U加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,发现电子流向上极板偏转.设两极板间电场强度为E,磁感应强度为B.欲使电子沿直线从电场和磁场区域通过,只采取下列措施,其中可行的是( )
A. 适当减小加速电压U
B. 适当减小电场强度E
C. 适当增大加速电场极板之间的距离
D. 适当减小磁感应强度B
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【题目】如图所示,用a、b两种不同频率的光分别照射同一金属板,发现当a光照射时验电器的指针偏转,b光照射时指针未偏转,以下说法正确的是( )
A. 增大a光的强度,验电器的指针偏角一定减小
B. a光照射金属板时验电器的金属小球带负电
C. 增大b光的强度,验电器指针偏转
D. 若a光是氢原子从n=4的能级向n=1的能级跃迁时产生的,则b光可能是氢原子从n=5的能级向n=2的能级跃迁时产生的
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【题目】如图(甲)所示,在xoy平面内有足够大的匀强电场,电场方向竖直向上,电场强度E=40N/C。在y轴左侧平面内有足够大的瞬时磁场,磁感应强度B1随时间t变化规律如图(乙)所示,15πs后磁场消失,选定磁场垂直向里为正方向。在y轴右侧平面内还有方向垂直纸面向外的恒定的匀强磁场,分布在一个半径为r=0.3m的圆形区域(图中未画出),且圆的左侧与y轴相切,磁感应强度B2=0.8T。t=0时刻,一质量m=8×10-4kg、电荷量q=+2×10-4C的微粒从x轴上xP=-0.8m处的P点以速度v=0.12m/s向x轴正方向入射,重力加速度g取10m/s2。
(1)求微粒在第二像限运动过程中离y轴、x轴的最大距离;
(2)若微粒穿过y轴右侧圆形磁场时,速度方向的偏转角度最大,求此圆形磁场的圆心坐标(x、y);
(3)若微粒以最大偏转角穿过磁场后, 击中x轴上的M点,求微粒从射入圆形磁场到击中M点的运动时间t 。
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