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科目: 来源: 题型:选择题

3.为缓解星际航行中宇肮员长期处于“零重力”状态带来的不适,有人设想在航天器上加装圆柱形旋转舱,旋转舱可以绕中心轴OO′自转,横截面半径为r,如图所示.当旋转舱自转时,宇航员对桶壁产生压力,相当于给飞船内的宇航员提供了“人工重力”.若旋转舱绕中心轴OO′自转的角速度为ω时.“人工重力”中的重力加速度为g,宇航员离开轴OO′的距离为L,则(  )
A.g=ω2$\sqrt{L}$B.g=ω2LC.g=$\frac{{ω}^{2}}{L}$D.g=$\frac{{ω}^{2}}{\sqrt{L}}$

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科目: 来源: 题型:选择题

2.如图所示,三个形状不规则的石块a、b、c在水平桌面上成功地叠放在一起,则石块(  )
A.c受到水平桌面向左的摩擦力B.c对b的作用力一定竖直向上
C.b对a的支持力一定竖直向上D.b对a的支持力一定等于a所受重力

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科目: 来源: 题型:选择题

1.在“车让人“活动中,交警部门要求汽车在停车线前刹车并停车让人.如图所示,以8m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,当一老人过人行横道时车头离停车线8m.已知该车制动时最大加速度为5m/s2,下列判断正确的是(  )
A.若驾驶员立即刹车制动,则该汽车能保证车让人
B.若驾驶员立即刹车制动,则2s内车前行最短距离为8m
C.若驾驶员反应时间为0.3s,则该汽车能保证车让人
D.若驾驶员反应时间为0.3s,则车前行最短距离为10m

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科目: 来源: 题型:选择题

20.质点从静止开始做匀加速直线运动,第1s内的位移是1m,则第1s末的瞬时速度为(  )
A.1 m/sB.0.5 m/sC.2 m/sD.2.5 m/s

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科目: 来源: 题型:计算题

19.半径为R的半圆形玻璃砖截面如图所示,O点为圆心,光线a、b均为在空气中波长为λ0的红光,它们都从空气射向玻璃,光线a沿半径方向进入玻璃后恰好在O点发生全反射,光线b平行于光线a,从最高点进入玻璃后折射到MN上的D点,已知光线a与MN的夹角为60°.求:
(1)玻璃对该红光的折射率n为多少?
(2)OD的长度是多少?
(3)该红光在玻璃中的波长为多少?

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科目: 来源: 题型:计算题

18.如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=$\frac{1}{2}$T,边长L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻r=2Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动,角速度为ω=10$\sqrt{2}$rad/s,外电路电阻R=4Ω,求:
(1)从图示位置转过60°时的交流电压表的示数;
(2)由图示位置转过60°角的过程中通过R的电量;
(3)如保持转子匀速转动,外力每分钟需要对线圈所做的功.

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科目: 来源: 题型:选择题

17.如图所示,真空中有一均匀玻璃球,虚线CD过球心O.两束不同的单色光Ⅰ、II分别由玻璃球表面上的A、B两点折射进入玻璃球,Ⅰ从D点射出,Ⅱ从E点射出(图中未画出离开玻璃球后的出射光线),Ⅰ、Ⅱ平行于CD且三线共面,∠AOC=∠BOC=60°,则下列说法正确的是(  )
A.在玻璃球中,Ⅰ光传播的速度大于Ⅱ光传播的速度
B.玻璃球对Ⅱ光的折射率小于$\sqrt{3}$
C.II光在E点有可能发生全反射
D.用Ⅰ光与II光照射同一双缝干涉装置,光屏上Ⅰ比Ⅱ的明条纹间距大

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科目: 来源: 题型:计算题

16.用轻弹簧相连的质量均为2 kg的A、B两物块都以v=6m/s的速度在光滑的水平地面上运动,弹簧处于原长,质量为4kg的物块C静止在前方,如图所示.B与C碰撞后二者粘在一起运动.求:
①当物体B和C刚粘在一起时,它们的速度是多大?
②弹性势能的最大值是多少?

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科目: 来源: 题型:多选题

15.以下说法正确的是(  )
A.某放射性原子核A,经一次α衰变成为B,再经一次β衰变成为C,则原子核C的中子数比A少2
B.氢原子从基态跃迁到激发态时,动能变小,势能变大,总能量变大
C.用α粒子轰击氮原子核从而发现质子的科学家是卢瑟福
D.金属内的每个电子可以吸收一个或一个以上的光子,当它积累的动能足够大时,就能逸出金属

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科目: 来源: 题型:计算题

14.如图所示,由透明材料制成的一个截面为直角三角形的三棱镜ABC,有一单色光线以45°角入射到AB界面上,折射角是30°,折射光线恰好在AC界面发生全反射.
①该三棱镜的折射率是多少?
②该三棱镜的顶角A是多大?

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同步练习册答案