右圖為雙縫干涉的實驗示意圖,光源發(fā)出的光經(jīng)濾光片成為單色光,然后通過單縫和雙縫,在光屏上出現(xiàn)明暗相間的條紋。若要使干涉條紋的間距變大,在保證其他條件不變的情況下,可以
A.將光屏移近雙縫
B.更換濾光片,改用波長更長的單色光
C.增大雙縫的間距
D.將光源向雙縫移動一小段距離
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一戰(zhàn)斗機(jī)進(jìn)行投彈訓(xùn)練,戰(zhàn)斗機(jī)以恒定速度沿水平方向飛行,先后釋放甲、乙兩顆炸彈,分別擊中豎懸崖壁上的P點和Q點.釋放兩顆炸彈的時間間隔為f,擊中P、Q的時間間隔為t′,不計空氣阻力,以下對r和t′的判斷正確的是
A.t′=0 B.0<t′<t
C.t′=t D.t′>t
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1932年,勞倫斯和利文斯設(shè)計出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如圖所示,置于真空中的兩個D形金屬盒半徑為R,兩盒間的狹縫很小,帶電粒子穿過的時間可以忽略不計.磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場與盒面垂直. 設(shè)兩D形盒之間所加的交流電壓為U,被加速的粒子質(zhì)量為m、電量為q,粒子從D形盒一側(cè)開始被加速(初動能可以忽略),經(jīng)若干次加速后粒子從D形盒邊緣射出.
求:(1)粒子從靜止開始第1次經(jīng)過兩D形盒間狹縫加速后的速度大小
(2)粒子第一次進(jìn)入D型盒磁場中做圓周運動的軌道半徑
(3)粒子至少經(jīng)過多少次加速才能從回旋加速器D形盒射出
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如圖所示,理想變壓器的原線圈接入的交變電壓,副線圈通過r=6Ω的導(dǎo)線對標(biāo)有“220V/880W”字樣的用電器R供電并恰使其正常工作,由此可知
A.原、副線圈的匝數(shù)比為50∶1
B.變壓器的輸入功率為880W
C.交變電壓的頻率為100HZ
D.副線圈中電流的有效值為4A
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如圖所示,一根長為L=5m的輕繩一端固定在O′點,另一端系一質(zhì)量m=1kg的小球(可視為質(zhì)點)。將輕繩拉至水平并將小球由位置A靜止釋放,小球運動到最低點O時輕繩剛好被拉斷。O點下方有一以O點為圓心、半徑m的圓弧狀固定曲面軌道,取g=10m/s2,求:
(1)輕繩剛要拉斷時繩的拉力F的大;
(2)小球從O點運動到曲面的時間t。
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理論上已經(jīng)證明:質(zhì)量分布均勻的球殼對殼內(nèi)物體的萬有引力為零,F(xiàn)假設(shè)地球是一半徑為R、質(zhì)量分布均勻的實心球體,O為球心,以O為原點建立坐標(biāo)軸Ox,如圖甲所示。一個質(zhì)量一定的小物體(假設(shè)它能夠在地球內(nèi)部移動)在x軸上各位置受到的引力大小用F表示,則圖乙所示的四個F隨x的變化關(guān)系圖正確的是
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與新能源相關(guān)的核反應(yīng)是21H+31H→42He+10n,關(guān)于這個核反應(yīng)的下列說法中正確的是
A. 聚變反應(yīng) 吸收核能 B. 聚變反應(yīng) 釋放核能
C. 裂變反應(yīng) 吸收核能 D. 裂變反應(yīng) 釋放核能
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如圖所示,理想變壓器原線圈接有交流電源,當(dāng)副線圈上的滑片P處于圖示位置時,燈泡L能發(fā)光。則:
A.向下滑動P,則燈泡變亮
B.增大交流電源的電壓,則燈泡變亮
C.增大交流電源的頻率,則原線圈的輸入功率增大
D.減小電容器C的電容,則原線圈的輸入電流增大
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如圖所示,匝數(shù)為N1的原線圈和匝數(shù)為N2的副線圈繞在同一閉合的鐵芯上,兩線圈的電阻不計,組成一理想變壓器,副線圈兩端與一阻值為R電阻相聯(lián),原線圈兩端與平行金屬導(dǎo)軌相聯(lián),道軌之間距離為l,其電阻可不計。在虛線的左側(cè)存在方向與導(dǎo)軌所在平面垂直的勻強磁場,磁感應(yīng)強度為B。pq是一質(zhì)量為m電阻為r且和導(dǎo)軌垂直放置的金屬桿,它可在導(dǎo)軌上沿與導(dǎo)軌平行的方向無摩擦地滑動。假設(shè)在任何同一時刻通過每一匝線圈的磁通量都相同,F(xiàn)于t=0時開始對導(dǎo)體棒施加一外力,使導(dǎo)體棒從靜止出發(fā)以恒定的加速度a向左做勻加速運動,不考慮連接導(dǎo)線的自感,若已知在某時刻t時原線圈中電流強度為I1。試求:
(1) t時刻外力的功率P1。
(2) t時刻電阻R上消耗的功率。
(3)變壓器中磁場能增量隨時間變化率。
(4)金屬桿動能增量隨時間變化率。
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