【題目】如圖,三棱鏡的橫截面為直角三角形ABC,∠A=30°,AC平行于光屏MN,與光屏的距離為L.棱鏡對紅光的折射率為n1,對紫光的折射率為n2.一束很細的白光由棱鏡的側面AB垂直射入,直接到達AC面并射出.畫出光路示意圖,并標出紅光和紫光射在光屏上的位置,求紅光和紫光在光屏上的位置之間的距離.
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【題目】如圖所示,在傾角為θ=30°的光滑斜面上端系有一勁度系數為k=100N/m的輕質彈簧,彈簧下端連一個質量為m=8kg的小球,球被一垂直于斜面的擋板A擋住,此時彈簧沒有形變.從t=0時刻開始擋板A以加速度a=1m/s2 沿斜面向下勻加速運動,(g=10m/s2 )求:
(1)t=0時刻,擋板對小球的彈力多大?
(2)從開始運動到小球與擋板分離所經歷的時間為多少?
(3)小球向下運動多少距離時速度最大?
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【題目】人們發現,不同的原子核,其核子的平均質量(原子核的質量除以核子數)與原子序數有如圖 所示的關系。下列關于原子結構和核反應的說法錯誤的是( 。
A.由圖可知,原子核 D 和 E 聚變成原子核 F 時會有質量虧損要放出能量
B.由圖可知,原子核 A 裂變成原子核 B 和 C 時會有質量虧損,要放出核能
C.已知原子核 A 裂變成原子核 B 和 C 時放出的 γ 射線能使某金屬板逸出光電子,若不改變頻率只 增加 γ 射線強度,則逸出光電子的最大初動能增大
D.在核反應堆的鈾棒之間插入鎘棒是為了控制核反應速度
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【題目】靜止在勻強磁場中的原子核X發生α衰變后變成新原子核Y。已知核X的質量數為A,電荷數為Z,核X、核Y和α粒子的質量分別為mX、mY和mα,α粒子在磁場中運動的半徑為R。則( 。
A.衰變方程可表示為
B.核Y的結合能為
C.核Y在磁場中運動的半徑為
D.核Y的動能為
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【題目】如圖所示,小球在豎直向下的力F作用下,將豎直輕彈簧壓縮.將力F撤去,小球將向上彈起并離開彈簧,直到速度為零時為止,則小球在上升過程中
①小球的動能先增大后減小
②小球在離開彈簧時動能最大
③小球動能最大時彈性勢能為零
④小球動能減為零時,重力勢能最大
以上說法中正確的是( )
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④
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【題目】利用圖甲裝置做“驗證機械能守恒定律”實驗。
(1)為驗證機械能是否守恒,需要比較重物下落過程中任意兩點間的________。
A.動能變化量與勢能變化量 B.速度變化量和勢能變化量
C.速度變化量和高度變化量
(2)除帶夾子的重物、紙帶、鐵架臺(含鐵夾)、電磁打點計時器、導線及開關外,在下列器材中,還必須使用的兩種器材是________。
A.交流電源 B.刻度尺 C.天平(含砝碼)
(3)實驗中,先接通電源,再釋放重物,得到圖乙所示的一條紙帶。在紙帶上選取三個連續打出的點A、B、C,測得它們到起始點O的距離分別為hA、hB、hC。
已知當地重力加速度為g,打點計時器打點的周期為T。設重物的質量為m。從打O點到打B點的過程中,重物的重力勢能變化量ΔEp=____________,動能變化量ΔEk=__________。
(4)大多數學生的實驗結果顯示,重力勢能的減少量大于動能的增加量,原因是________。
A.利用公式v=gt計算重物速度 B.利用公式v=計算重物速度
C.存在空氣阻力和摩擦阻力的影響 D.沒有采用多次實驗取平均值的方法
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【題目】從秦始皇七年(公元前240年)起,哈雷彗星的每次回歸,我國均有記錄,這些連續的、較精確可靠的史料在近現代的天體探索中發揮了重要的作用。已知哈雷彗星繞太陽運行的軌道為橢圓軌道,平均周期約為76年,其近日點離太陽的距離約為地球與太陽之間距離的0.6倍,下次通過近日點的時間為2061年。根據以上信息,可估算出現在哈雷彗星離太陽的距離約為地球與太陽之間距離的
A. 30倍B. 150 倍
C. 600 倍D. 1200 倍
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【題目】如圖所示,半徑為R的圓形區域內存在垂直于紙面向里的勻強磁場,一帶正電粒子以速度v1從A點沿直徑AOB方向射入磁場,經過時間t1射出磁場。另一相同的帶電粒子以速度v2從距離直徑AOB的距離為的C點平行于直徑AOB方向射入磁場,經過時間t2射出磁場。兩種情況下,粒子射出磁場時的速度方向與初速度方向間的夾角均為θ=60o。不計粒子受到的重力,則
A. B.
C. D.
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【題目】如圖所示的裝置為了探究導體棒在有磁場存在的斜面上的運動情況,、
是兩條相距為
的足夠長的金屬導軌,放置在傾角均為
的對稱斜面上,兩導軌平滑連接,連接處水平,兩導軌右側接有阻值為
的固定電阻,導軌電阻不計。整個裝罝處于大小為
,方向垂直于左邊斜面向上的勻強磁場中。質量為
,電阻為
的導體棒Ⅰ從左側導軌足夠高處自由釋放,運動到底端時與放置在導軌底部的質量也為
的絕緣棒Ⅱ發生完全彈性碰撞(等質量的物體發生完全彈性碰撞時,交換速度)。若不計棒與導軌間的摩擦阻力,運動過程中棒Ⅰ和棒Ⅱ與軌道接觸良好且始終與軌道垂直,求:
(1)第一次碰撞后,棒Ⅱ沿右側斜面上滑的最大高度;
(2)第二次碰撞后,棒Ⅰ沿左側斜面上滑的最大距離為,該過程的時間;
(3)若從釋放棒Ⅰ到系統狀態不再發生變化的整個過程中,電阻產生的熱量為
,棒Ⅰ釋放點的高度
。
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