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如图所示,玻璃球的半径为R,折射率n=,今有一束平行直线AB方向的光照射在玻璃球...
如图所示,玻璃球的半径为R,折射率n=
,今有一束平行直线AB方向的光照射在玻璃球上,最终能沿原方向相反方向射出的光线离AB的距离为 ( )
A.
B.
C.
R
D.
考点分析:
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一活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,初始时气体体积为 3.O×10
-3m
3.用 DIS实验系统测得此时气体的温度和压强分别为 300K和1.0×10
5 Pa.推动活塞压缩气体,测得气体的温度和压强分别为 320K和1.0×10
5Pa.
(1)求此时气体的体积;
(2)保持温度不变,缓慢改变作用在活塞上的力,使气体压强变为 8.0×10
4Pa,求此时气体的体积.
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下列说法中正确的是( )
A.液晶既有液体的流动性,又具有光学各向异性
B.从单一热源吸取热量,使之全部变成有用的机械功是可能的
C.饱和汽压随温度的升高而变小
D.晶体一定具有规则形状,且有各向异性的特征.
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如图甲所示,xOy坐标系中,两平行极板MN垂直于y轴且N板与x轴重合,左端与坐标原点O重合,紧贴N板下表面有一长荧光屏,其右端与N板右端平齐,粒子打到屏上发出荧光.极板长度l=0.08m,板间距离d=0.09m,两板间加上如图乙所示的周期性电压.x轴下方有垂直于xOy平面向外、磁感应强度B=0.2T的匀强磁场.在y轴的(0,d/2)处有一粒子源,沿两极板中线连续向右发射带正电的粒子,已知粒子比荷为
=5×10
7C/kg、速度v
=8×10
5m/s.t=0时刻射入板间的粒子恰好经N板右边缘射入磁场.(粒子重力不计)求:
(1)电压U
的大小;
(2)粒子射出极板时,出射点偏离入射方向的最小距离;
(3)荧光屏发光区域的坐标范围.
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如图所示,水平向右的恒力F=8N,作用在静止于光滑水平面上质量为M=8kg的小车上,当小车的速度达到v
=1.5m/s时,在小车右端相对地面无初速度地放上一个质量为m=2kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,小车足够长,设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,g取10m/s
2.求:
(1)从物块放上小车开始计时,经多长时间t物块与小车刚好达到共同速度;
(2)从物块放上小车到物块与小车刚好达到共同速度的过程,摩擦力对物体做功的平均功率P和系统产生的热量Q.
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(Ⅰ)(1)在“验证机械能守恒定律”实验中,打出的纸带如图1所示.设重锤质量为m,交流电周期为T,则打点4时重锤的动能可以表示为
.
(2)为了求起点0到点4重锤的重力势能变化量,需要知道重力加速度g的值,这个g值应该是
.(填选项的序号即可)
A.取当地的实际g值
B.根据打出的纸带,用△s=gT
2求出
C.近似取10m/s
2即可
D.以上说法均不对
(Ⅱ)有一额定电压为2.8V,功率约为0.8W的小灯泡,现要用伏安法描绘这个灯泡的图3线,有下列器材供选用:
A.电压表(0~3V,内阻6kΩ)
B.电压表(0~15V,内阻30kΩ)
C.电流表(0~3A,内阻0.1Ω)
D.电流表(0~0.6A,内阻0.5Ω)
E.滑动变阻器(10Ω,2A)
F.滑动变阻器(200Ω,0.5A)
G.蓄电池(电动势6V,内阻不计)
(1)用如图2所示的电路进行测量,电压表应选用
,电流表应选用
,滑动变阻器应选用
.(用序号字母表示)
(2)通过实验测得此灯泡的伏安特性曲线如图所示,由图线可求得此灯泡在正常工作时的电阻为
Ω;
(3)若将此灯泡与电动势6V、内阻不计的电源相连,要使灯泡正常发光,需串联一个阻值为
Ω的电阻.
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