如图,一束激光垂直于AC面照射到等边玻璃三棱镜的 AB面上。已知AB面的反射光线与折射光线的夹角为90°。光在真空中的传播速度为c。求:
①玻璃的折射率;
②激光在玻璃中传播的速度。
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如图所示,斜面体固定在水平地面上。一物体在沿斜面向上且平行斜面的力F1作用下,在斜面上做速度为v1的匀速运动,F1的功率为P0。若该物体在沿斜面斜向上的且与斜面夹角为
的力F2(如图)作用下,在同一斜面上做速度为v2的匀速运动,F2的功率也为P0,则下列说法中正确的是:
A.F2大于于F1
B.在相同的时间内,物体增加的机械能相同
C.v1一定小于v2
D.v1可能小于v2
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如图,从地面上方某点,将一小球以5m/s的初速度沿水平方向抛出.小球经过1s落地.不计空气阻力,g=10m/s2.则可求出( )
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| A. | 小球抛出时离地面的高度是5m |
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| B. | 小球从抛出点到落地点的水平位移大小是5m |
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| C. | 小球落地时的速度大小是15m/s |
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| D. | 小球落地时的速度方向与水平地面成30°角 |
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如图所示,质量均为M的A、B两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与杆间均用光滑铰链连接,在两杆铰合处悬挂一质量为m的重物C,整个装置处于静止状态,设杆与水平面间的夹角为θ。下列说法正确的是
A.当m一定时,θ越大,轻杆受力越小
B.当m一定时,θ越小,滑块对地面的压力越大
C.当θ一定时,M越大,滑块与地面间的摩擦力越大
D.当θ一定时,M越小,可悬挂重物C的质量m越大
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下列说法正确的是 ▲ .
A.液晶既具有液体的流动性,又具有光学的各向异性
B.微粒越大,撞击微粒的液体分子数量越多,布朗运动越明显
C.太空中水滴成球形,是液体表面张力作用的结果
D.单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数减少,气体的压强一定减小
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如图,电阻不计且足够长的U型金属框架放置在倾角θ=37°的绝缘斜面上,该装置处于垂直斜面向下的匀强磁场中,磁感应强度大小B=0.5T。质量m=0.1kg、电阻R=0.4Ω的导体棒ab垂直放在框架上,从静止开始沿框架无摩擦下滑,与框架接触良好。框架的质量M=0.2kg、宽度l=0.4m,框架与斜面间的动摩擦因数μ=0.6,与斜面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
⑴若框架固定,求导体棒的最大速度vm;
⑵若框架固定,棒从静止开始下滑5.75m时速度v=5m/s,求此过程回路中产生的热量Q及流过ab棒的电量q;
⑶若框架不固定,求当框架刚开始运动时棒的速度v1。
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位移传感器能够将位移这个力学量通过电容器转化成电学量。如图所示,电容器两极板固定不动,带等量异种电荷,且保持不变,当被测物体带动电介质板向左移动时,电容器( )
A、电容增大
B、电容减小
C、两极板电压变大
D、两极板电压变小
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如图所示,在xoy平面内,MN与y轴平行,间距为d,其间有沿x轴负方向的匀强电场。y轴左侧有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B1;MN右侧空间有垂直纸面不随时间变化的匀强磁场。质量为m、电荷量为q的粒子以v0的速度从坐标原点O沿x轴负方向射入磁场,经过一段时间后再次回到坐标原点,此过程中粒子两次通过电场,总时间
。粒子重力不计。求:
(1)左侧磁场区域的最小宽度;
(2)电场区域电场强度的大小;
(3)右侧磁场区域宽度及磁感应强度满足的条件。
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如图所示为某一点电荷Q产生的电场中的一条电场线,A、B为电场线上的两点,一电子以某一速度沿电场线由A运动到B的过程中,动能增加,则可以判断( )
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| A. | 电场线方向由B指向A | B. | 场强大小EA>EB |
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| C. | Q为负电荷,则Q在B点右侧 | D. | Q不可能为正电荷 |
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