两束不同频率的单色光a、b从空气平行射入水中,发生了如图所示的折射现象(α>β).下列结论中正确的是( ) A. 在真空中的传播速度,光束a比光束b大 B. 在水中的传播速度,光束a比光束b小 C. 水对光束a的折射率比水对光束b的折射率小 D. 水对光束a的折射率比水对光束b的折射率大
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下列各组电磁波,按波长由长到短的正确排列是:( ) A.γ射线、红外线、紫外线、可见光 B.红外线、可见光、紫外线、γ射线 C.可见光、红外线、紫外线、γ射线 D.紫外线、可见光、红外线、γ射线
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建立完整的电磁场理论并首先预言电磁波存在的科学家是( ) A. 法拉第 B. 奥斯特 C. 赫兹 D. 麦克斯韦
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相距L=1.5 m的足够长金属导轨竖直放置,质量为m1=1 kg的金属棒ab和质量为m2=0.27 kg的金属棒cd均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上,如图甲所示,虚线上方磁场方向垂直纸面向里,虚线下方磁场方向竖直向下,两处磁场磁感应强度大小相同.ab棒光滑,cd棒与导轨间的动摩擦因数为μ=0.75,两棒总电阻为R=1.8 Ω,导轨电阻不计.ab棒在方向竖直向上、大小按图乙所示规律变化的外力F作用下,从静止开始,沿导轨做匀加速直线运动,同时cd棒由静止释放。已知由乙图可以求出磁感应强度B=1.2 T、ab棒加速度大小为a=1 m/s2.(g=10 m/s2) (1)求ab棒在2 s末的速率和2 s内的位移; (2)若外力F在2 s内做功近似等于29 J,求这一过程中两金属棒产生的总焦耳热; (3)求出cd棒达到最大速度所需的时间t0,并在图丙中定性画出cd棒所受摩擦力Ffcd随时间变化的图象。
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如图所示,两木块A、B质量分别为m、2m,用劲度系数为k的轻弹簧连在一起,放在水平地面上,用外力将木块A压下一段距离静止,释放后A做简谐运动,在A振动过程中,木块B刚好始终未离开地面.已知重力加速度为 g求: (1)弹簧对木块B的最大拉力为多少; (2)木块A的最大加速度; (3)木块B对地面的最大压力 。
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某同学用一根弹性绳进行机械波的实验.用手握住绳的一端做周期为T=1s的简谐运动,在绳上形成一列简谐波.以弹性绳为x轴,手握住的一端为坐标原点O,且从波传到x=1 m处的M点开始计时,如图所示,求: (1)当时间t为多少时,平衡位置在x=4.5 m处的N质点恰好第一次从平衡位置向y轴正方向运动? (2)画出上问中t时刻弹性绳上的波形图.
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交流发电机的发电原理是矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动.一小型发电机的线圈共220匝,线圈面积S=0.05m2,线圈转动的频率为50 Hz,线圈内阻不计,磁场的磁感应强度B= (1)发电机输出电压的有效值为多少? (2)变压器原、副线圈的匝数比为多少? (3)与变压器原线圈串联的交流电流表的示数为多大?
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在“用单摆测重力加速度 ”的实验中, (1)某同学的操作步骤为: a.取一根细线,下端系住直径为d的金属小球,上端固定在铁架台上; b.用米尺量得细线长度l; c.在摆线偏离竖直方向5°位置释放小球; d.用秒表记录小球完成n次全振动的总时间t,得到周期T=t/n; e.用公式 按上述方法得出的重力加速度值与实际值相比___________(选填“偏大”、“相同”或“偏小 ”). (2)已知单摆在任意摆角θ时的周期公式可近似为 若某同学在实验中得到了如图所示的图线,则图线中的横轴表示 ________(写式子中的字母符号)。
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如图所示,在某一均匀介质中,A、B是振动情况完全相同的两个波源,其简谐运动表达式均为x=0.1sin(20πt)m.介质中P点与A、B两波源间的距离分别为4m和5m,两波源形成的简谐横波分别沿AP、BP方向传播,波速都是10m/s。 (1)简谐横波的波长为____________。 (2)P点的振动_________(填“加强”或“减弱”)。
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如图所示,在匀强磁场的上方有一质量为m、半径为R的细导线做成的圆环,圆环的圆心与匀强磁场的上边界的距离为h.将圆环由静止释放,圆环刚进入磁场的瞬间和完全进入磁场的瞬间,速度均为υ.已知匀强磁场的磁感应强度为B,导体圆环的电阻为r,重力加速度为g,则下列说法正确的是 A. 圆环刚进入磁场的瞬间,速度υ= B. 圆环进入磁场的过程中,电阻产生的热量为2mgR C. 圆环进入磁场的过程中,通过导体横截面的电荷量为 D. 圆环完全进入磁场后,做的是匀速直线运动
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