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【题目】如图所示,把一个平凸透镜A和标准的平板玻璃B叠放在一起。用平行单色光由上向下照射,在A的上方向下观察,会看到一圈圈明暗相间的同心圆环状的干涉条纹,这种干涉条纹叫牛顿环,它是检查透镜质量的一种方法。分别用abcd表示透镜A和平板玻璃B的上﹑下两个表面,关于两束相干光及干涉条纹的说法正确的是(  )

A.两束相干光是由ab面反射形成的

B.两束相干光是bc面反射形成的

C.干涉条纹是中央疏边缘密的同心圆

D.干涉条纹是中央密边缘疏的同心圆

【答案】BD

【解析】

AB.由图可知,空气薄层是两个反射面,所以可以得到,两束干涉光是图中bc面反射形成,A错误B正确;

CD.空气薄层厚度不是均匀增加,而是越向外越厚,所以干涉条纹不是疏密均匀的同心圆,而是中央密边缘疏的同心圆,C错误D正确。

故选BD

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一列横波某时刻的波形图如图甲所示,图乙表示介质中某质点此后一段时间内的振动图象。下列说法正确的是

A若波沿x轴正方向传播,则图乙表示的是质点N的振动图象

B若波沿x轴负方向传播,则图乙表示的是质点K的振动图象

C若图乙表示的是质点L的振动图象,则波沿x轴正方向传播

D若图乙表示的是质点M的振动图象,则波沿x轴负方向传播

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【题目】有一静电场,其电势随x坐标的改变而改变,变化的图线如图所示.若将一带负电的粒子(重力不计)从坐标原点O由静止释放,电场中PQ两点的横坐标分别为1 mm4 mm.则下列说法正确的是( )

A.粒子将沿x轴正方向一直向前运动

B.粒子经过P点与Q点时,电场力做功的功率相等

C.粒子经过P点与Q点时,动能相等

D.粒子经过P点与Q点时,加速度满足aP2aQ

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【题目】从1907 年起,密立根就开始测量金属的遏止电压C U (即图1 所示的电路中电流表○G 的读数减小到零时加在电极K A 之间的反向电压)与入射光的频率v,由此算出普朗克常量h ,并与普朗克根据黑体辐射得出的h 相比较,以检验爱因斯坦光电效应方程的正确性。按照密立根的方法我们利用图示装置进行实验,得到了某金属的UC --v图像如图2 所示。下列说法正确的是

A. 该金属的截止频率约为427× 1014 Hz

B. 该金属的截止频率约为550× 1014 Hz

C. 该图线的斜率为普朗克常量

D. 该图线的斜率为这种金属的逸出功

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球,如果给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为,下列说法中正确的是  

A. 小球受重力、细绳的拉力和向心力作用B. 细绳的拉力等于向心力

C. 越大,小球运动的角速度越大D. 越大,小球运动的线速度越小

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【题目】两种单色光ab以相同的入射角从空气斜射向平行玻璃砖,界面MNPQ平行,光路如图所示。关于ab两种单色光,下列说法正确的是(  )

A.该玻璃砖中a光的传播速度小于b光的传播速度

B.从玻璃砖出射后,ab两种单色光可能不平行

C.通过同一双缝干涉装置,a光所形成的干涉条纹间距比b光的大

D.分别用这两种单色光照射某种金属,若a光能发生光电效应现象,则b光一定能发生光电效应现象

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【题目】发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示。卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是  

A. 卫星在轨道3上运行的速率大于在轨道1上的速率

B. 卫星在轨道3上的机械能小于在轨道1上的机械能

C. 卫星在轨道2上经过Q点时的加速度大于它在轨道1上经过Q点时的加速度

D. 卫星在轨道2上由Q点运动至P点的过程中,速度减小,加速度减小,机械能守恒

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【题目】如图,在圆盘圆心处通过一个光滑小孔把质量相等的两物块用轻绳连接,物块A到转轴的距离为R=20cm,与圆盘的动摩擦因数为μ=0.2,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力(已知π2=g)则()

A. 物块A一定会受圆盘的摩擦力

B. 当转速n=0.5r/s时,A不受摩擦力

C. A受摩擦力方向一定与线速度方向在一条直线上

D. 当圆盘转速n=1r/s时,摩擦力方向沿半径背离圆心

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【题目】在光滑的水平面上有一质量M=2kg的木板A,其上表面Q处的左侧粗糙,右侧光滑,且PQ间距离L=2m,如图所示;木板A右端挡板上固定一根轻质弹簧,在靠近木板左端的P处有一大小忽略不计质量m=2kg的滑块B.某时刻木板AvA=1m/s的速度向左滑行,同时滑块BvB=5m/s的速度向右滑行,当滑块BP处相距3L/4时,二者刚好处于相对静止状态.若在二者共同运动方向的前方有一障碍物,木板A与它相碰后仍以原速率反弹(碰后立即描去该障碍物),求:

1BA的粗糙面之间的动摩擦因数μ

2)滑块B最终停在木板A上的位置. (g10m/s2)

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