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如图是一个向右传播的t=0时刻的横波波形图,已知波从0点传到D点用0.2s.该波...

如图是一个向右传播的t=0时刻的横波波形图,已知波从0点传到D点用0.2s.该波的波速为      m/s,频率为      Hz;t=0时,图中“A、B、C、D、E、F、G、H、I、J”各质点中,向y轴正方向运动的速度最大的质点是     

 

 

当屏到BC面的距离d=时,光斑最外沿间的距离是2a 【解析】 试题分析:由于对称性,我们考虑从AB面入射的光线,这些光线在棱镜中是平行于AC面的,由对称性不难得出,光线进入AB面时的入射角α和折射角β分别为: α=60°,β=30° 如图所示.O为BC中点,当屏到BC距离为d=时,在C点附近向下折射的光线从BC面射出后,沿BC方向偏移的距离为tanα=•tan60°=. 由对称可知在B点附近向上折射的光线从BC面射出后,沿BC方向偏移的距离为. 光斑最外沿间的距离L=a++=2a  
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考点分析:
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下列说法中正确的有(  )

A.不管光源与观察者是否存在相对运动,观察者观察到的光速是不变的

B.水面上的油膜呈现彩色是光的干涉现象

C.在光导纤维束内传送图象是利用光的色散现象

D.声源向静止的观察者运动,观察者接收到的频率小于声源的频率

 

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一半径为R的圆筒的横截面如图所示,其圆心为O.筒内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.圆筒下面有相距为d的平行金属板M、N,M、N板接在如图所示的电路中,电源内阻为r0,定值电阻阻值为R1.当滑动变阻器R连入电路的电阻为0.质量为m、电荷量为q的带正电粒子自M板边缘的P处由静止释放,经N板的小孔S沿半径SO方向射入磁场中,粒子与圆筒发生两次碰撞后仍从S孔射出,设粒子与圆筒碰撞过程中没有动能损失,且电荷量保持不变,在不计重力的情况下,

(1)求M、N间电场强度E的大小和电源电动势E0的大小;

(2)保持M、N的距离不变,移动滑动变阻器的滑片,粒子仍从M板边缘的P处由静止释放,粒子进入圆筒与圆筒发生多次碰撞转一周后仍从S孔射出,求滑动变阻器连入电路的电阻R0应满足的关系.

 

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如图所示,有一条沿顺时针方向匀速传送的传送带,恒定速度v=4m/s,传送带与水平面的夹角θ=37°,现将质量m=1kg的小物块轻放在其底端(小物块可视作质点),与此同时,给小物块沿传送带方向向上的恒力F=8N,经过一段时间,小物块上到了离地面高为h=2.4m的平台上.已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,(g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8)问:

1)物块从传送带底端运动到平台上所用的时间?

2)若在物块与传送带达到相同速度时,立即撤去恒力F,计算小物块还需经过多少时间离开传送带以及离开时的速度?

 

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某同学利用如图(1)所示电路测定电源的电动势和内阻.实验中电表内阻对实验结果影响很小,均可以忽略不计.闭合电键S后,变阻器的滑片P由变阻器的一端滑到另一端的过程,两电压表示数随电流表示数变化情况分别如图(2)的U﹣I图象中的直线a、b所示.

(1)用画线代表导线,将如图(3)实物图中各元件按图(1)连接成实验电路

(2)通过分析可知,其中图(2)中图线      (填a或b)V1表示电压表示数随电流表A示数变化关系

(3)根据U﹣I图象中坐标轴所标出的数据,可求出电源的电动势E=     ,内阻r=     .(用图中给出的坐标值表示)

 

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用如图1所示的装置探究加速度与力和质量的关系,带滑轮的长木板水平固定,跨过小车上定滑轮的两根细线均处于水平.

实验时,一定要进行的操作是     .(填序号)

A.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数F0

B.改变砂和砂桶质量,打出几条纸带

C.用天平测出砂和砂桶的质量

D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的总质量远小于小车的质量

 

以拉力传感器示数F0的二倍FF=2F0)为横坐标,以加速度a为纵坐标,画出的a﹣F图象如图2所示,则可能正确的是    

在实验中,得到一条如图3所示的纸带,取01256个计数点,15每相邻两个点间各有四个点未画出,用刻度尺测出125各点到0点的距离分别为:10.9218.2223.9628.3031.10cm),通过电磁打点计时器的交流电频率为50Hz.则小车的加速度大小为     m/s2(保留3位有效数字).

 

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