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(1)在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点的距离均为L,如...

(1)在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点的距离均为L,如图(a)所示.一列横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点l,质点1开始向上运动,经过时间△t第一次出现如图(b)所示的波形.则该波的______.(填入选项前的字母)
A.周期为△t,波长为8L    B.周期为manfen5.com 满分网△t,波长为8L
C.周期为△t,波速为manfen5.com 满分网   D.周期为manfen5.com 满分网△t,波速为manfen5.com 满分网
(2)如图2所示,有一截面为矩形、厚度为h的玻璃砖,一束宽度为d的平行单色光由空气斜射到该玻璃砖上表面,光束与上表面的夹角为θ,光束左边缘光线入射点与玻璃砖左端的距离为b1,经两次折射后出射光束从玻璃砖下表面射出,且出射光束左边缘光线出射点与玻璃砖左端的距离为b2
①问出射光束的宽度为多少;
②求玻璃砖的折射率.manfen5.com 满分网
(1)由图读出波长.横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点l,质点1开始向上运动,介质中各质点起振方向均向上,而图(b)中质点9的振动方向向上,而第一次出现,则周期T=△t,由公式v=求出波速v. (2)根据几何知识可知,出射光线与入射光线平行,宽度相同.光束与玻璃砖上表面的夹角为θ,光线的入射角i=,由数学知识求出上表面的折射角的正弦,由折射定律求出折射率. 【解析】 (1)由图读出波长λ=8L.由题分析得到波的周期T=△t,由公式v=求出波速v=. 故选AC. (2)①由几何知识可知,出射光线的宽度与入射光线的宽度相等,为d.    ②设玻璃砖上表面光线的入射角为i,折射角为r,玻璃砖的折射率为n.由题得:i=, 由折射定律得   由几何知识得  sinr= 联立解得      n= 故答案为: (1)AC (2)①出射光束的宽度为d;②玻璃砖的折射率 n=.
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考点分析:
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(1)关于分子间相互作用力,下列说法正确的是______.(填入选项前的字母)
A.两块铅压紧以后能连成一块,说明分子间存在着吸引力
B.一般固体、液体很难被压缩,说明分子间存在着排斥力
C.拉断一根绳子需要一定大小的力,说明分子间存在着吸引力
D.碎玻璃不能拼在一起,是由于分子间存在着斥力
(2)如图所示,为一固定在升降机水平地板上的气缸,活塞面积为S=10-2m2,活塞质量为m=4.0kg.活塞与气缸之间的摩擦不计,气缸不漏气.当升降机静止时,活塞下表面离缸底的高度h1=5.30cm;当升降机匀加速上升时,活塞下表面离缸底的高度h2=5.20cm,设气缸内气体变化过程为等温变化过程.求升降机的加速度大小a.(g取10m/s2,大气压强为p=1.0×105Pa)

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(1)第1个球与木盒粘合后两者获得的共同速度大小v1
(2)第1个球从传送带左端出发到与木盒相遇所经过的时间t;
(3)自木盒与第1个球相遇到与第2个球相遇的过程中,由于木盒与传送带间的摩擦而产生的热量Q.

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如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨相距为l=0.5m,导轨平面与水平面间的夹角θ=30°,整个导轨平面处于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小B=0.4T,方向垂直导轨平面,在导轨上垂直导轨放置两金属棒ab和cd,长度均为0 5m,cd棒的质量m=0.2kg、电阻R=0.2Ω,不计ab棒和金属导轨的电阻,两棒与金属导轨接触良好且可沿导轨自由滑动.现ab棒在外力作用下,始终以恒定速度v=1.5m/s沿着导轨向上滑动,cd棒则由静止释放,g取10m/s2.求:
(1)刚释放cd棒时cd棒所受合力的大小和方向;
(2)闭合回路中的最大电流和金属棒cd的最终速度.

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(16分)如图,直线MN上方有平行于纸面且与MN成45°的有界匀强电场,电场强度E大小未知;MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B。今从MN上的O点向磁场中射入一个速度大小为v、方向与MN成45°角的带正电粒子,该粒子在磁场中运动时的轨道半径为R。若该粒子从O点出发记为第一次经过直线MN,而第五次经过直线MN时恰好又通过O点。不计粒子的重力。求:

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⑴电场强度的大小;

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(16分) 一个质量m=0.1kg的正方形金属框总电阻R=0.5Ω,金属框放在表面绝缘且光滑的斜面顶端(金属框上边与AA′重合),自静止开始沿斜面下滑,下滑过程中穿过一段边界与斜面底边BB′平行、宽度为d的匀强磁场后滑至斜面底端(金属框下边与BB′重合),设金属框在下滑过程中的速度为v,与此对应的位移为s,那么v2—s图象如图所示,已知匀强磁场方向垂直斜面向上,g=10m/s2

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试题属性
  • 题型:解答题
  • 难度:中等

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