在任何相等时间内,物体动量的变化量总是相等的运动可能是 A. 匀速圆周运动 B. 匀变速直线运动 C. 自由落体运动 D. 平抛运动
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如图所示,木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上。在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,当撤去外力后,下列说法正确的是 A. a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量守恒 B. a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量不守恒 C. a离开墙后,a、b组成的系统动量守恒 D. a离开墙后,a、b组成的系统动量不守恒
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通过一理想变压器,经同一线路输送相同的电功率P,原线圈的电压U保持不变,输电线路的总电阻为R。当副线圈与原线圈的匝数比为k时,线路损耗的电功率为P1,若将副线圈与原线圈的匝数比提高到nk,线路损耗的电功率为P2,则P1和分别为 A. , B. , C. , D. ,
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如图,一理想变压器原副线圈的匝数比为1:2;副线圈电路中接有灯泡,灯泡的额定电压为220V,额定功率为22W;原线圈电路中接有电压表和电流表.现闭合开关,灯泡正常发光.若用U和I分别表示此时电压表和电流表的读数,则( ) A.U=110V,I=0.2A B.U=110V,I=0.05A C.U=110V,I=0.2A D.U=110V,I=0.2A
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在匀强磁场中,一矩形金属框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图所示,产生的交变电动势的图象如图所示,则 A. t=0.005 s时线框的磁通量变化率为零 B. t=0.01 s时线框平面与中性面重合 C. 线框产生的交变电动势有效值为311V D. 线框产生的交变电动势频率为100Hz
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A球的质量是m,B球的质量是2m,它们在光滑的水平面上以相同的动量运动.B在前,A在后,发生正碰后,A球仍朝原方向运动,但其速率是原来的一半,碰后两球的速率比vA′∶vB′为( ). A. 1∶2 B. 1∶3 C. 2∶1 D. 2∶3
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频率为ν的光照到某金属材料时,产生光电子的最大初动能为Ekm,若改用频率为2ν的光照射同一金属材料,则所产生光电子的最大初动能为(h为普朗克常量) A. Ekm+hν B. 2Ekm C. Ekm-hν D. Ekm+2hν
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关于光的波粒二象性的说法中,正确的是 A. 一束传播的光,有的光是波,有的光是粒子 B. 光子与电子是同样的一种粒子,光波与机械波是同样的一种波 C. 光的波长越短,其波动性越显著;波长越长,其粒子性越显著 D. 光的干涉、衍射现象说明光具有波动性,光电效应说明光具有粒子性
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如图所示,一棱镜的横截面为直角三角形ABC,∠A=30°,斜边AB=a.棱镜材料的折射率为n=.在此横截面所在的平面内,一条光线以45°的入射角从AC边的中点M射入棱镜.画出光路图,并求光线从棱镜射出的点的位置(不考虑光线沿原路返回的情况).
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如图所示为用某种透明材料制成的一块柱形棱镜的截面图,圆弧CD是半径为R的四分之一的圆周,圆心为O,光线从AB面上的某点入射,入射角θ=45°,它进入棱镜后恰好以临界角射在BC面上的O点.
(1)画出光线由AB面进入棱镜且从CD弧面射出的光路图; (2)求该棱镜的折射率n; (3)求光线在该棱镜中传播的速度大小(已知光在空气中的传播速度c=3.0×108 m/s).
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