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如图所示,两块相同的玻璃等腰三棱镜ABC置于空气中,两者的AC面相互平行放置,由红光和蓝光组成的细光束平行于BC面从P点射入,通过两棱镜后变为从a、b两点射出的单色光,对于这两束单色光,下列说法正确的是(  )
A.从a、b两点射出的单色光不平行
B.从a、b两点射出的单色光仍平行,且平行于BC面
C.红光在玻璃中的传播速度比蓝光小
D.从a点射出的单色光为蓝光,从b点射出的单色光为红光
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2003年全世界物理学家评选出“十大最美物理实验”,排名第一的为1961年物理学家利用“托马斯?杨”双缝干涉实验装置,进行电子干涉的实验.从辐射源辐射出的电子束经两靠近的狭缝后在显微镜的荧光屏上出现干涉条纹,该实验说明(  )
A.光具有波动性
B.光具有波粒二象性
C.微观粒子也具有波动性
D.微观粒子也是一种电磁波
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如图所示,带正电的小球穿在绝缘粗糙直杆上,杆倾角为θ,整个空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直于杆斜向上的匀强磁场,小球沿杆向下运动,在a点时动能为100J,到C点动能为零,而b点恰为a、c的中点,在此运动过程中(  )
A.小球经b点时动能为50J
B.小球电势能增加量可能大于其重力势能减少量
C.小球在ab段克服摩擦所做的功与在bc段克服摩擦所做的功相等
D.小球到C点后可能沿杆向上运动
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利用传感器和计算机可以测量快速变化的力的瞬时值.中是用此方法获得的弹性绳中拉力F随时间t变化的图线.实验时把小球系在绳的一端,然后将球举高到绳子的悬点O处,再释放小球.让其自由下落,从小球下落开始计时,根据此图线所提供的信息,以下判断正确的是(  )
A.t2时刻小球的速度最大
B.t1-t2时间内小球速度先增大后减小
C.t3时刻小球的速度最小
D.t1和t3时刻小球的速度方向相同
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质点P以O点为平衡位置竖直向上作简谐振动,当P经过O点时,质点Q从O点所在同一水平面上竖直上抛,它们恰好能够同时到达最高点,且高度相同,在此过程中,两质点的即时速度VP与VQ的关系应该是(  )
A.VP>VQB.先VP>VQ后VP<VQ
C.VP<VQD.先VP<VQ后VP>VQ
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历史上曾把在相等位移内速度变化相等的单向直线运动称为“匀变速运动”.现称“另类匀变速直线运动”,另类匀变速直线运动的加速度定义为A=
vt-v0
s
,其中v0和vt分别表示某段位移s内的初速度和末速度;而现在物理学中加速度的定义式为a=
vt-v0
t
.(  )
A.若A不变,则a也不变
B.若A>0且保持不变,则a逐渐变大
C.若A>0且保持不变,则a逐渐变小
D.若A不变,则物体在中间位置处的速度为
v0+vt
2

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在做“实验:探究小车速度随时间变化的规律”中,算出各计数点小车的瞬时速度如下表:
计数点序号123456
计数点对应的时刻t/s0.10.20.30.40.50.6
小车的瞬时速度v/(cm?s-144.062.081.0100.0110.0168.0
为了算出小车的加速度,最好的方法是(  )
A.根据任意两个计数点的速度,用公式a=
△v
△t
算出加速度
B.依次算出连续两个计数点间的加速度,算出平均值作为小车的加速度
C.根据实验数据画出v-t图象,量出其倾角α,由公式a=tanα算出加速度
D.根据实验数据画出v-t图象,由图象上任意两点所对应的速度,用公式a=
△v
△t
算出加速度

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如图,当小车向右加速运动时,物块M 相对于车厢静止于竖直车厢壁上,当车的加速度增大时,则(  )
A.M受摩擦力增大
B.物块M对车厢壁的压力增大
C.物块M仍能相对于车静止
D.M将与小车分离
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当汽车驶在凸形桥时,为使通过桥顶时减小汽车对桥的压力,司机应(  )
A.增大速度通过桥顶
B.以尽可能小的速度通过桥顶
C.和通过桥顶的速度无关
D.使通过桥顶的向心加速度尽可能小

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一轻杆BO,其O端用光滑铰链固定在竖直轻杆AO上,B端挂重物,且系一细绳,细绳跨过杆顶A处的光滑小滑轮,用力F拉住,如图所示.现将细绳缓慢向左拉,使杆BO与AO的夹角逐渐减小,则在此过程中,拉力F及杆BO所受压力N的大小变化情况是(  )
A.N先减小,后增大B.N始终不变
C.F先减小,后增大D.F始终不变
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