【题目】某同学在做“用双缝干涉测定光的波长”的实验时,第一次分划板中心刻度线对齐第2条亮纹的中心时(如图甲中的A),游标卡尺的示数如图乙所示,第二次分划板中心刻度线对齐第6条亮纹的中心时(如图丙中的B),游标卡尺的示数如图丁所示.已知双缝间距d=0.5mm,双缝到屏的距离l=1m,则:图乙中游标卡尺的示数为__mm.图丁中游标卡尺的示数为__mm,所测光波的波长为__m (保留两位有效数字).
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【题目】光纤通信的主要优点是容量大、衰减小、抗干扰性强等,因此在现代生活中被广泛应用。在光纤制造过程中,由于拉伸速度不均匀,会使得拉出的光纤偏离均匀的圆柱体,而呈现圆锥形状。现把一段长为L的光纤简化为细长的圆锥体的一部分,其顶角很小,两端截面的半径分别为R1、R2,(且R1>R2)。若使光以一定的入射角从大截面射入后能从小截面射出,则下列说法不正确的是( )
A.光在此光纤中反射次数多于在同长度合格光纤中的反射次数
B.光纤外套的折射率要小于内芯的折射率
C.一定能量的光束从入口射入后,从出口射出的能量不变
D.光在此光纤内运行的全反射临界角变大
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【题目】如图所示,轻质长绳水平地跨在相距2的两个小定滑轮A、B上,质量为m的物块悬挂在绳上O点,O与A、B两滑轮的距离相等.在轻绳两端C、D分别施加竖直向下的恒力F=mg.先托住物块,使绳处于水平拉直状态,静止释放物块,在物块下落过程中,保持CM两端的拉力F 不变.
(1)当物块下落距离h为多大时,物块的加速度为零?
(2)在物块下落上述距离的过程中,克服C端恒力F做功W为多少?
(3)求物块下落过程中的最大速度Vm和最大距离H.
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【题目】某同学按照如图所示的电路图测量额定电压为2.5V灯泡的电阻。开关闭合后,逐渐移动滑片,并依次记下灯泡的发光情况和电表示数.实验记录如下表:
①表中空格中的数值为__________。
②灯泡的额定功率为__________W。
③通过计算发现,灯泡在亮度不同时电阻不同,原因可能是_________________。由此可以推断,家庭电路中,在灯泡刚接通瞬间,灯泡的实际功率比额定功率___________,灯泡容易____________。
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【题目】如图质量为m的铁球在水平推力F的作用下静止于竖直没滑墙壁和光滑斜面之间,球与斜面的接触点为A,斜面倾角为θ,推力F的作用线通过球心O,球的半径为R,若水平推力缓慢增大,在此过程中
A. 斜面对球的作用力缓慢增大
B. 墙对球的作用力始终小于推力F
C. 斜面对球的支持力为mgcosθ
D. 推力F对A点的力矩为FRcosθ
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【题目】如图所示的(图中长木板水平固定)是高中物理常用的力学实验装置,现用该装置完成测定木块运动加速度a
(1)图中的实验照片中是否有实验错误、不合理或不必要之处?若存在问题,请指明问题所在_______。
照片A(电键一侧连蓄电池) 照片B 木块释放位置
(2)如图所示为从实验中得到的一条认为最能反映木块匀变速运动纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出,从纸带上测得x1=3.20 cm、x2=4.52 cm 、x5=8.42 cm、x6=9.70 cm,则木块的加速度大小a=___________。(保留两位有效数字)
(3)下列哪些措施能有助于减小实验的误差_________。
A.选用输出电压稳定性更佳的稳恒电源
B.选用输出电压变化周期更稳定的交流电源
C.调节滑轮高度,使拉线与长木板平行
D.实验中满足砝码盘和砝码的总质量为m远小于木块的质量M
E.实验前先平衡滑块与木板间的摩擦力
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【题目】如图所示为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,匝数n=100匝,电阻为r=1Ω的矩形线圈在匀强磁场中,绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈两端经集流环和电刷与电路连接,定值电阻R1=6Ω,R2=3Ω,其他电阻不计,线圈匀速转动的周T=0.2s.从线框与磁场方向平行位置开始计时,线圈转动的过程中,理想电压表的示数为2V.
求:
(1)穿过线圈的磁通量的最大值
(2)从开始计时到s通过电阻R2的电荷量
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【题目】关于原子核、原子核的衰变、核能,下列说法正确的是( )
A.原子核的结合能越大,原子核越稳定
B.任何两个原子核都可以发生核聚变
C.衰变成要经过8次衰变和6次衰变
D.发生衰变时,新核与原来的原子核相比,中子数减少了2
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【题目】在一条直线上,运动方向相反的两球发生碰撞。以球1的运动方向为正,碰前球1、球2的动量分别是p1=6 kg·m/s,p2=-8 kg·m/s。若两球所在的水平面是光滑的,碰后各自的动量可能是( )
A. p1′=4 kg·m/s,p2′=-6 kg·m/s
B. p1′=-4 kg·m/s,p2′=2 kg·m/s
C. p1′=-8 kg·m/s,p2′=6 kg·m/s
D. p1′=-12 kg·m/s,p2′=9 kg·m/s
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