【題目】如圖,一束光沿半徑方向射向一塊半圓柱形玻璃磚,在玻璃磚底面上的入射角為θ,經折射后射出a、b兩束光線.則( )
A.在玻璃中,a光的傳播速度小于b光的傳播速度
B.在真空中,a光的波長小于b光的波長
C.玻璃磚對a光的折射率小于對b光的折射率
D.若改變光束的入射方向使θ角逐漸變大,則折射光線a首先消失
E.分別用a、b光在同一個雙縫干涉實驗裝置上做實驗,a光的干涉條紋間距大于b光的干涉條紋間距
【答案】A,B,D
【解析】AC、光線a的偏折程度大,根據折射定律公式n= ,光線a的折射率大;再根據公式v= ,光線a在玻璃中的傳播速度小,故A正確,C錯誤;
B、光線a的折射率大,說明光線a的頻率高,根據c=λf,光線a在真空中的波長較短,故B正確;
D、若改變光束的入射方向使θ角逐漸變大,則折射光線a的折射角先達到90°,故先發(fā)生全反射,先消失,故D正確;
E、光線a在真空中的波長較短,根據雙縫干涉條紋間距公式 ,分別用a、b光在同一個雙縫干涉實驗裝置上做實驗,a光的干涉條紋間距小于b光的干涉條紋間距,故E錯誤;
故選:ABD.
【考點精析】本題主要考查了光的折射和光的干涉的相關知識點,需要掌握光由一種介質射入另一種介質時,在兩種介質的界面上將發(fā)生光的傳播方向改變的現象叫光的折射;光的干涉的條件是:有兩個振動情況總是相同的波源,即相干波源才能正確解答此題.
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【題目】下列關于機械波的說法正確的是( )
①波中各質點的振動頻率是相同的; ②質點開始振動時的速度方向同波源的起振方向;
③介質中質點隨波由近及遠地遷移; ④波源的能量隨振動形式由近及遠地傳播
A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④
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【題目】1824年,法國科學家阿拉果完成了著名的“圓盤實驗”.實驗中將一銅圓盤水平放置,在其中心正上方用柔軟細線懸掛一枚可以自由旋轉的磁針,如圖所示.實驗中發(fā)現,當圓盤在磁針的磁場中繞過圓盤中心的豎直軸旋轉時,磁針也隨著一起轉動起來,但略有滯后.下列說法正確的是( )
A.圓盤上產生了感應電動勢
B.圓盤內的渦電流產生的磁場導致磁針轉動
C.在圓盤轉動的過程中,磁針的磁場穿過整個圓盤的磁通量發(fā)生了變化
D.圓盤中的自由電子隨圓盤一起運動形成電流,此電流產生的磁場導致磁針轉動
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【題目】在一東西向的水平直鐵軌上,停放著一列已用掛鉤鏈接好的車廂.當機車在東邊拉著這列車廂以大小為a的加速度向東行駛時,鏈接某兩相鄰車廂的掛鉤P和Q間的拉力大小為F;當機車在西邊拉著這列車廂以大小為 的加速度向東行駛時,P和Q間的拉力大小仍為F.不計車廂與鐵軌間的摩擦,每節(jié)車廂質量相同,則這列車廂的節(jié)數可能為( )
A.8
B.10
C.15
D.18
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【題目】北京時間2005年7月4日下午1時52分(美國東部時間7月4日凌晨1時52分)探測器成功撞擊“坦普爾一號”彗星,投入彗星的懷抱,實現了人類歷史上第一次對彗星的“大對撞”,如圖所示.假設“坦普爾一號”彗星繞太陽運行的軌道是一個橢圓,其運動周期為5.74年,則關于“坦普爾一號”彗星的下列說法中錯誤的是( )
A.繞太陽運動的角速度不變
B.近日點處線速度大于遠日點處線速度
C.近日點處加速度大于遠日點處加速度
D.其橢圓軌道半長軸的立方與周期的平方之比是一個與太陽質量有關的常數
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【題目】在垂直紙面向里的勻強磁場的邊界上,有兩個電荷量絕對值相同、質量相同的正、負粒子(不計重力),從O點以相同的速度先后射入磁場中,入射方向與邊界成θ角,則正、負粒子在磁場中( )
A.運動時間相同
B.運動軌跡的半徑相同
C.重新回到邊界時速度大小和方向相同
D.重新回到邊界時與O點的距離相同
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【題目】恒溫水池底部一條小魚吐出一個氣泡,該氣泡由池底緩緩上浮,氣泡內氣體可視為定質量的理想氣體,則在氣泡上浮的過程中( )
A.氣泡內氣體向外界放熱
B.氣泡內氣體內能增大
C.氣泡內氣體壓強增大
D.氣泡內氣體對外界做功等于從外界吸熱
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【題目】在“驗證機械能守恒定律”的實驗中:
(1)供實驗選擇的重物有以下四個,應選擇:
A.質量為10g的砝碼
B.質量為200g的木球
C.質量為50g的塑料球
D.質量為200g的鐵球
(2)下列敘述正確的是
A.實驗中應用秒表測出重物下落的時間
B.可用自由落體運動的規(guī)律計算重物的瞬時速度
C.因為是通過比較 和mgh是否相等來驗證機械能是否守恒,故不需要測量重物的質量
D.釋放重物前應手提紙帶的上端,使紙帶豎直通過限位孔
(3)質量m=1kg的物體自由下落,得到如圖所示的紙帶,相鄰計數點間的時間間隔為0.04s,那么從打點計時器打下起點O到打下B點的過程中,物體重力勢能的減少量Ep=J,此過程中物體動能的增加量Ek=J.(g=9.8m/s2 , 保留三位有效數字)
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【題目】如圖所示,質量m=2kg的小滑塊,從弧形軌道的底端A點,以Ek=16J的初動能沿軌道向上滑行,到達最大高度后沿原路返回,最后停在水平面上的P點,設弧形軌道光滑且足夠長.(取g=10m/s2)求:
(1)小滑塊能到達的最大高度h是多大?
(2)小滑塊返回A點時的速度V大小是多少?
(3)若水平面的動摩擦因數μ=0.2,則P點離出發(fā)點A的距離S為多少?
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