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用a.b.c.d表示4种单色光,若①a.b从同种玻璃射向空气,a的临界角小于b的...

用a.b.c.d表示4种单色光,若①a.b从同种玻璃射向空气,a的临界角小于b的临界角;②用b.c和d在相同条件下分别做双缝干涉实验,c的条纹间距最大;③用b.d照射某金属表面,只有b能使其发射电子.则可推断a.b.c.d分别可能是(    )

A. 紫光.蓝光.红光.橙光    B. 蓝光.紫光.红光.橙光

C. 紫光.蓝光.橙光.红光    D. 紫光.橙光.红光.蓝光

 

A 【解析】根据临界角C、折射率n=,由①可知na>nb,根据色散规律可知a的频率大于b;根据双缝干涉条纹间距ΔX=λ,由②可知b、c和d中c的波长最长,再根据色散规律可知bcd中c的频率最小;每种金属都有对应的最小入射光频率,入射光频率越大、光电效应越容易发生,由③可知b和d中b的频率大,综合上述可知a、b、c、d的频率从大到小依次为abdc,只有A选项中满足。  
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考点分析:
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下列关于物理发展进程中重要事件的描述正确的是(    )

A. 物质波是概率波而机械波不是概率波

B. 原子核越大,它的结合能越高,原子核中核子结合得越牢固

C. 库仑发现了点电荷的相互作用规律;汤姆孙通过实验测定了元电荷的数值

D. 衰变中的电子实质上是基态电子吸收能量后电离成的自由电子

 

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如图所示,在与水平方向成θ=30°角的平面内放置两条平行、光滑且足够长的金属轨道,其电阻可忽略不计。空间存在着匀强磁场,磁感应强度B=0.4T,方向垂直轨道平面向上,轨道底端连有电阻R=0.2Ω。导体棒abcd垂直于轨道放置,且与金属轨道接触良好,每根导体棒的质量均为m=0.1kg,导体棒ab电阻r=0.1Ω,导体棒cd阻值与R相同。金属轨道宽度l=0.5m。现先设法固定导体棒cd,对导体棒ab施加平行于轨道向上的恒定拉力,使之由静止开始沿轨道向上运动。导体棒ab沿轨道运动距离为S=3.25m时速度恰好达到最大,此时松开导体棒cd发现它恰能静止在轨道上。取g=10m/s2, 求:

(1)导体棒ab的最大速度

(2)导体棒ab达到最大速度时,cd棒消耗的电功率

(3)导体棒ab从开始到运动距离为S的过程中电阻R上产生的总热量

 

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如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的气缸竖直放置,在距气缸底部l=40cm处有一与气缸固定连接的卡环,活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的气体.当气体的温度T0=300K、大气压强p0=1.0×105Pa时,活塞与气缸底部之间的距离 l0=30cm,不计活塞的质量和厚度.现对气缸加热,使活塞缓慢上升,求:

(1)活塞刚到卡环处时封闭气体的温度T1

(2)封闭气体温度升高到T2=500K时的压强p2

 

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图(甲)为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的匝数n=200,电阻r=10Ω,线圈的两端经集流环与电阻R连接,电阻R=90Ω,与R并联的交流电压表为理想电表。在t=0时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量Ф随时间t按图(乙)所示正弦规律变化。求:

(1)若线圈从图示位置开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式;

(2)电路中交流电压表的示数。

 

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如图甲所示,正方形金属线圈abcd位于竖直平面内,其质量为m,电阻为R。在线圈的下方有一匀强磁场,MNM’N’是磁场的水平边界,并与bc边平行,磁场方向垂直于纸面向里。现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,图乙是线圈由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的v—t图象,图中字母均为已知量.重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法正确的是(      )

A. 金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿abcda方向

B. 金属线框的边长为v1(t2-t1)/2

C. 磁场的磁感应强度为

D. 金属线框在0t4的时间内所产生的热量为

 

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