【題目】如圖是一個橫截面為等腰直角三角形 ABC 的玻璃棱鏡,其材料的折射率為n=1.6,一細束單色光從 AC 邊上靠近 A 端的某點以平行于 AB 的方向射向棱鏡,該光束射入此棱鏡后可能的結果是
A. 直接從 AB 邊射出
B. 直接從 BC 邊射出且向頂點 C 偏折
C. 從 BC 邊沿平行于 AB 的方向射出
D. 直接從 BC 邊射出且向 AB 邊偏折
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【題目】同一物塊第一次沿軌道1從A點由靜止下滑至底端B點,第二次沿軌道2從A點由靜止下滑經(jīng)C點至底端B點,,如圖所示,物塊與兩軌道的動摩擦因數(shù)相同,且AC與CB在C處圓滑的連接,則在物塊兩次整個下滑過程中( 。
A.物塊受到摩擦力相同
B.兩種情況物塊沿軌道下滑時的位移不同
C.物塊滑至B點時速度相同
D.兩種情況下摩擦力所做的功相同
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【題目】如圖所示,有一質量為m的小球P與穿過光滑水平板中央小孔O的輕繩相連,用力拉著繩子另一端,使小球P在水平板內繞O點做直徑為d、角速度為ω的勻速圓周運動。某時刻將繩子從這個狀態(tài)迅速放松,后又繃直,使小球P繞O點做直徑為D()的勻速圓周運動,則:
(1)從繩子放松到拉直這段過程經(jīng)歷了多長時間?
(2)后一次小球做勻速圓周運動時繩上拉力為多大?
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【題目】如圖所示,半徑為r且水平放置的光滑絕緣的環(huán)形管道內,有一電量為e、質量為m的電子.此裝置放在勻強磁場中,此勻強磁場的磁感應強度B隨時間均勻發(fā)化,即B=B0+kt(k>0),根據(jù)麥克斯韋電磁場理論,均勻變化的磁場將產(chǎn)生穩(wěn)定的電場,感應電場對電子將有沿圓環(huán)切線方向的作用力,使其加速,電子沿圓周運動一周所獲得的能量為e,其中為環(huán)形回路的感應電動勢.t=0時電子的初速度為v0,此后電子運動一周時磁感應強度為B1,則此時電子的速度為
A. B.
C. D.
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【題目】兩個質量相同、所帶電荷量相等的帶電粒子 a、b,以不同的速率對準圓心O沿著AO方向射入圓形勻強磁場區(qū)域,其運動軌跡如圖所示,若不計粒子的重力,則下列說法正確的是
A. a粒子帶負電,b粒子帶正電
B. a粒子在磁場中所受洛倫茲力較大
C. a粒子動能較大
D. a粒子在磁場中運動時間較長
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【題目】如圖所示,傾角為θ的粗糙斜面固定在水平面上。質量為m=1kg,初速度為的小木塊在距斜面底端某一位置處開始上滑,若從此時開始計時,小木塊滑回底端過程的速度v的平方隨路程變化的關系圖象如右圖所示,取g=10m/s2。求:
(1)小木塊在斜面上運動的全過程的位移;
(2)小木塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ;
(3)小木塊在斜面上運動的全過程中產(chǎn)生的熱量。
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【題目】一圓筒的橫截面如圖所示,其圓心為O。筒內有垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度為B。圓筒下面有相距為d的平行金屬板M、N,其中M板帶正電荷,N板帶等量負電荷。質量為m、電荷量為q的帶正電粒子自M板邊緣的P處由靜止釋放,經(jīng)N板的小孔S以速度v沿半徑SO方向射入磁場中。粒子與圓筒發(fā)生兩次碰撞后仍從S孔射出,設粒子與圓筒碰撞過程中沒有動能損失,且電荷量保持不變,在不計重力的情況下,求:
(1)M、N間電場強度E的大小;
(2)圓筒的半徑R;
(3)保持M、N間電場強度E不變,僅將M板向上平移2d/3,粒子仍從M板邊緣的P處由靜止釋放,粒子自進入圓筒至從S孔射出期間,與圓筒的碰撞次數(shù)n。
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【題目】如圖所示,相距為d的兩水平線L1和L2分別是水平向里的勻強磁場的邊界,磁場的磁感應強度為B,正方形線框abcd邊長為L(L<d)、質量為m,電阻為R.將線框在磁場上方高h處由靜止釋放,ab邊剛進入磁場和穿出磁場時的速度恰好相等.則在線框全部穿過磁場的過程中( 。
A. ab邊剛進入磁場時ab兩端的電勢差為 BL
B. 感應電流所做功為mgd
C. 感應電流所做功為2mgd
D. 線框最小速度為
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【題目】如圖所示,豎直平面內有A、B、C三點,三點連線構成一直角三角形,AB邊豎直,BC邊水平,D點為BC邊中點。一可視為質點的物體從A點水平拋出,軌跡經(jīng)過D點,與AC交于E點。若物體從A運動到E的時間為tl,從A運動到D的時間為t2,則tl : t2為
A. 1 : 1B. 1 : 2C. 2 : 3D. 1 : 3
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