平行玻璃砖横截面如图,一束复色光斜射到玻璃砖的上表面,从下表面射出时分为a、b两束单色光,则下列说法正确的是 A、b光的频率较小 B、在玻璃中传播时,a光的传播速度较小 C、在通过同一双缝干涉装置,a光的相邻亮条纹中心间距较大 D、增大入射光在上表面的入射角,在下表面b光先发生全反射
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在水(假设水为透明均匀介质)下某深处,放一点光源,在水面上可见到一个圆形透光圆面,若发现透光圆面的半径匀速减小,则点光源正在 A、加速上升 B、加速下车 C、匀速上升 D、匀速下沉
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在波的传播方向上有A、B两质点,当波刚传到B质点时开始计时,质点A、B的振动图像如图所示,两质点的平衡位置沿波的传播方向上的距离,则以下说法正确的是 A、这列波的传播方向由A到B B、这列波的传播速度大小一定是0.5m/s C、这列波的波长可能是0.04m D、这列波的频率f=25Hz
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如图所示,质量为m的物块放置在质量为M的木板上,木板与弹簧相连,它们一起在光滑水平面上做简谐振动,周期为T,振动过程中m、M之间无相对运动,设弹簧的劲度系数为k、物块和木板之间滑动摩擦因数为μ, A、若t时刻和时刻物块受到的摩擦力大小相等,方向相反,则一定等于的整数倍 B、若,则在t时刻和时刻弹簧的长度一定相同 C、研究木板的运动,弹簧弹力充当了木板做简谐运动的回复力 D、当整体离开平衡位置的位移为x时,物块与木板间的摩擦力大小等于
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如图所示,质量为M的物块A上端与轻弹簧固定,弹簧劲度系数为k,下端用轻绳系住质量为m()的木块B,期初静止,突然剪断A、B间轻绳,此后A将在竖直方向上做简谐运动,则 A、物块A做简谐运动的振幅为 B、物块A做简谐振动的振幅为 C、剪断A、B间轻绳瞬间,物块A的加速度为零 D、剪断A、B间轻绳瞬间,物块A的加速度大小为
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如图所示为远距离交流输电的简化电路图,发电厂经过变压器(图中未画出升压后的输出电压是U,用等效总电阻是r的两条输电线输电,输电线路中的电流是),其末端间的电压为,在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流是,则 A、用户端的电压为 B、用户端消耗的功率为 C、理想降压变压器的输入功率为 D、输电线上的功率损失为
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如图所示,理想变压器的原副线圈的匝数比为2:1,在原副线圈的回路中各接一个阻值相同的电阻R,ab端接电压为220V的正弦式交流电,设副线圈输出电压为U,原副线圈的回路中电阻R消耗的功率之比为K,则 A、U=110V,K=1 B、U=110V,K=4 C、U=88V,K=0.25 D、U=88V,K=1
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如图所示,一根长为L=0.2m的刚性轻绳,一端固定在O点,另一端连接一个质量为m的小球,当球自由悬挂时,球处在最低点A点,此时给球一个水平初速度v0让它运动起来,忽略空气阻力,重力加速度。 (1)要保证小球在运动过程中绳子始终不松弛,求v0满足的条件; (2)若小球在A点获得的水平初速度,试确定小球能上升的最大高度。
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(原创)如图甲所示,一个质量为的长木板A静止放在粗糙水平面上,现用电动机通过足够长的轻绳水平拉动木板A,测得木板A的动能EK随其运动距离x的图像如图乙所示,其中EF段为过原点的直线,FG段为曲线,GH段为平行于横轴的直线,已知木板A与地面间动摩擦因数,A与电动机间的距离足够大,不计空气阻力,重力加速度。 (1)图中EF段对应绳中拉力大小; (2)图中GH段对应电动机的输出功率; (3)若在图像中H状态时关闭电动机,同时将一质量为的小物块B无初速度的放在木板A上,一段时间后AB相对于地面均静止且B仍在A上面,已知AB间动摩擦因素,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等,则整个过程中由于AB间摩擦而产生的热量为多少?
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(原创)如图所示是由阿特伍德创制的一种实验装置——阿特伍德机.已知物体A、B的质量相等均为M,物体C的质量为M,物体B离地高度为h,轻绳与轻滑轮间的摩擦不计,轻绳不可伸长且足够长.将BC由静止释放,当物体B下落到离地高度为h时,C从B上自由脱落,脱落后随即C将取走,B继续下落高度着地,B着地后不反弹,A始终未与滑轮接触,重力加速度为g,求: (1)刚从上脱落时的速度大小; (2)整个过程中向上运动的最大高度。
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