下列说法错误的是
A. 彩虹是光的衍射现象
B. 肥皂膜在阳光的照射下呈现彩色是光的干涉现象
C. 交通警示灯选用红灯是因为红光更容易穿透云雾烟尘
D. 液晶显示应用了光的偏振
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一弹簧振子 A 的位移 y 随时间 t 变化的关系式为 y=0.1sin(2.5πt),位移 y 的单位为 m,时间 t 的单位为 s。 则( )
A. 弹簧振子的振幅为 0.2m
B. 弹簧振子的周期为 1.25s
C. 在 t=0.2s 时,振子的运动速度为零
D. 质点在 0.1s 末和 0.3s 末的速度相同
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有一个单摆,在竖直平面内做小摆角振动,周期为 2s。如果从单摆向右运动通过平衡位置时开始计时,在t=1.4s 至 t=1.5s 的过程中,摆球的( )
A. 速度向右在增大,加速度向右在减小
B. 速度向左在减小,加速度向左在增大
C. 速度向左在减小,加速度向右在增大
D. 速度向右在减小,加速度向左在减小
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A、B 两个单摆,A 摆的固有频率为 4f,B 摆的固有频率为 f,若让它们在频率为 5f 的驱动力作用下做受迫振 动,则两单摆比较( )
A. A 摆振幅较大,振动频率为 f
B. B 摆振幅较大,振动频率为 4f
C. A 摆振幅较大,振动频率为 5f
D. B 摆振幅较大,振动频率为 5f
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如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动,取向右为正方向,振子的位移x随时间t的变化如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. 时,振子的速度方向向左
B. 时,振子在O点右侧6cm处
C. 和 时,振子的加速度完全相同
D. 到 的时间内,振子的速度逐渐减小
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如图所示为一列简谐横波在某一时刻的波形,已知此时质点 A 正向上运动, 如图中箭头所示。由此可以判定此横波( )
A. 向左传播,且此时质点 B 速度减小
B. 向左传播,且此时质点 C 加速度增大
C. 向右传播,且此时质点 D 动能增大
D. 向右传播,且此时质点 E 回复力减小
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一列简谐横波沿直线由A向B传播,A、B相距0.45m,右图是A处质点的震动图像。当A处质点运动到波峰位置时,B处质点刚好到达平衡位置且向y轴正方向运动,这列波的波速可能是
A.4.5m/s B.3.0m/s C.1.5m/s D.0.7m/s
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如下图所示。甲为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图象,乙图为质点P的振动图象,则下列判断正确的是( )
A. 该波的传播速率为4 cm/s
B. 该波的传播方向沿x轴正方向
C. 经过0.5s时间,质点P沿波的传播方向向前传播2 m
D. 该波在传播过程中若遇到3 m的障碍物,能发生明显衍射现象
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如图所示是水波干涉示意图,S1、S2是两振幅相等的相干波源,A、D、B 三点在一条直 线上,下列说法正确的是( )
A. 质点 A 振幅比B、D 大
B. 质点 B 始终在波峰
C. 质点 D 位移不会为零
D. 质点 C 一直在平衡位置
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如下图所示,向左匀速运动的小车发出频率为f的声波,车左侧A处的人感受到的声波的频率为f1,车右侧B处的人感受到的声波的频率为f2,则( )
A.f1<f , f2<f B.f1<f , f2>f
C.f1> f, f2>f D.f1>f , f2<f
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分析下列物理现象:
(1)夏天里在一次闪电过后,有时雷声轰鸣不绝;(2)“闻其声而不见其人”;(3)围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音;(4)当正在鸣笛的火车向着我们急驶而来时,我们听到汽笛声的音调变高。这些物理现象分别属于波的( )
A. 反射、衍射、干涉、多普勒效应 B. 折射、衍射、多普勒效应、干涉
C. 反射、折射、干涉、多普勒效应 D. 衍射、折射、干涉、多普勒效应
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某种介质对空气的折射率是 ,一束光从该介质射向空气,入射角是 60°,则下列光路图中正确的是(图 中 I 为空气,Ⅱ为介质)( )
A. B. C. D.
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如图所示,两束单色光 a、b 分别照射到玻璃三棱镜 AC 面上,穿过三棱镜后垂直 AB 射出,a 光和 b 光相比较,则( )
A. a 光的频率高
B. a 光的波长短
C. a 光在三棱镜中的速度小
D. 对同一双缝干涉装置,a 光的干涉条纹比 b 光的干涉条纹宽
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LC 振荡电路中,某时刻的磁场方向如图所示,则( )
A. 若磁场正在减弱,则电容器正在充电,电流由 a 向 b
B. 若磁场正在减弱,则电场能正在增大,电容器上极板带负电
C. 若磁场正在增强,则电场能正在减小,电容器上极板带负电
D. 若磁场正在增强,则电容器正在充电,电流方向由 a 向 b
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关于电磁波的原理和应用,下列说法正确的是( )
A. 变化的电场就能产生变化的磁场
B. 微波是指波长为微米级的电磁波
C. α、β、γ三种射线中,只有γ射线属于电磁波
D. 常用的遥控器通过发出紫外线脉冲信号遥控电视机
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下列说法正确的是
A. 机场、车站的安检门可以探测人身携带的金属物品,是利用静电感应的原理工作
B. 可以用超声波探测金属、陶瓷、混凝土制品,检查内部是否有气泡、空洞和裂纹
C. 由于多普勒效应,我们观察到离我们而去的恒星发出的光谱,将向红光光谱方向移动,波长变长、频率降低
D. γ射线的穿透能力很强,可用于探测金属零件内部的缺陷
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如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2m和x=1.2m处,两列波的速度均为v=0.4m/s,两波源的振幅均为A=2cm,图示为t=0时刻两列波的图像(传播方向如图所示),此刻平衡位置处于x=0.2m和x=0.8m的P、Q两质点刚开始振动,质点M的平衡位置处于x=0.5m处,关于各质点运动情况判断正确的是
A. 两列波相遇后不能发生干涉
B. t=1s时刻,质点M的位移为-4cm
C. t=1s后,平衡位置处于x=0.6m的质点位移始终为0
D. t=0.75s时刻,质点P、Q都运动到M点
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如图所示为单摆在两次受迫振动中的共振曲线,则下列说法不正确的是( )
A. 若两次受迫振动分别在月球上和地球上进行,且摆长相同,则图线I表示月球上单摆的共振曲线
B. 若两次受迫振动是在地球上同一地点进行,则两次摆长之比=25:4
C. 图线II若是在地球上完成的,则该摆摆长约为1m
D. 若摆长均为1m,则图线I是在地球上完成的
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如图所示,两束平行的甲光和乙光,相距为d,斜射到置于空气中的矩形玻璃砖上,若光线在玻璃砖内部重叠,当它们从玻璃砖的下表面射出时
A. 若甲为紫光,乙为红光,则两条出射光线间距离一定大于d
B. 若甲为紫光,乙为红光,则两条出射光线间距离可能小于d
C. 若甲为红光,乙为紫光,则两条出射光线间距离可能大于d
D. 若甲为红光,乙为紫光,则两条出射光线间距离一定小于d
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某同学用单色光进行双缝干涉实验,在屏上观察到如图甲所示的条纹,仅改变一个实验条件后,观察到的条纹如图乙所示.他改变的实验条件可能是(_______)
A.减小光源到单缝的距离
B.减小双缝之间的距离
C.减小双缝到光屏之间的距离
D.换用频率更高的单色光源
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在“用单摆测定重力加速度”的实验中
(1)以下关于本实验的措施中正确的是_____。
A、摆角应尽量大些
B、摆线应适当长些
C、摆球应选择密度较大的实心金属小球
D、用秒表测量周期时,应取摆球至最高点时开始计时
(2)用秒表记录了单摆振动 50 次所用的时间如图所示,秒表的读数为_____s。
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在“测定玻璃的折射率”的实验中,
(1)小朱同学在实验桌上看到方木板上有一张白纸,白纸上有如图甲所示的实验器材, 他认为除了缺刻度尺还少了一种器材,请你写出所缺器材的名称:______老师将器材配齐后,他进行实验,图乙是他在操作过程中的一个状态,请你指出第四枚大头针应在图乙中的位置________(填“A”、“B”或“C”)。
(2)小红利用方格坐标纸测定玻璃的折射率,如图丙所示,AO是画在纸上的直线,她在直线AO适当位置竖直插上P1、P2两枚大头针,放上半圆形玻璃砖,使其圆心与O重合,然后插上P3、P4两枚大头针,以确定折射光线.其中她确定P3大头针位置的方法应当是________。操作完成后,她用圆规作了一个以O为圆心、半径与玻璃砖半径相同的半圆(如图丙中虚线所示),则她测出玻璃的折射率n=________。
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(1)在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,备有下列器材:
A、白炽灯 B、双缝 C、单缝 D、滤光片 E、白色光屏 把以上仪器装在光具座上时,正确的排列顺序应该是:_____(填写字母代号)。
(2)已知双缝到光屏之间的距离 L=500mm,双缝之间的距离 d=0.50mm, 单缝到双缝之间的距离 s=100mm,某同学在用测量头测量时,调整手轮, 在测量头目镜中先看到分划板中心刻线对准 A 条亮条纹的中心,然后他继 续转动,使分划板中心刻线对准 B 条亮条纹的中心,前后两次游标卡尺的 读 数 如 图 所 示 , 则 : B 位 置 读 数 是 _________; 入 射 光 的 波 长 λ=______________m(计算结果保留两位有效数字)。
(3)实验中发现条纹太密,难以测量,可以采用的改善办法有_____。
A、改用波长较长的光(如红光)作为入射光
B、增大双缝到屏的距离
C、增大双缝到单缝的距离
D、增大双缝间距
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如图所示,AMB是一条长L=10m的绝缘水平轨道,固定在离水平地面高h=1.25m处,A、B为端点,M为中点,轨道MB处在方向竖直向上,大小E=5×103N/C的匀强电场中,一质量m=0.1kg,电荷量q=+1.3×10-4C的可视为质点的滑块以初速度v0=6m/s在轨道上自A点开始向右运动,经M点进入电场,从B点离开电场,已知滑块与轨道间动摩擦因数μ=0.2,求滑块
(1)到达M点时的速度大小
(2)从M点运动到B点所用的时间
(3)落地点距B点的水平距离
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(13分)在以坐标原点为中心、边长为L的正方形EFGH区域内,存在磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,如图所示。在A处有一个粒子源,可以连续不断的沿-x方向射入速度不同的带电粒子,且都能从磁场的上边界射出。已知粒子的质量为m,电量大小为q,重力不计,不考虑粒子间的相互作用。
(1)试判断粒子的电性;
(2)求从F点射出的粒子在磁场中运动的时间;
(3)若粒子以速度射入磁场,求粒子由EF边射出时的位置坐标。
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小明设计的电磁健身器的简化装置如图所示,两根平行金属导轨相距l=0.50 m,倾角θ=53°,导轨上端串接一个R=0.05 Ω的电阻.在导轨间长d=0.56 m的区域内,存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度B=2.0 T.质量m=4.0 kg的金属棒CD水平置于导轨上,用绝缘绳索通过定滑轮与拉杆GH相连.CD棒的初始位置与磁场区域的下边界相距s=0.24 m.一位健身者用恒力F=80 N拉动GH杆,CD棒由静止开始运动,上升过程中CD棒始终保持与导轨垂直.当CD棒到达磁场上边界时健身者松手,触发恢复装置使CD棒回到初始位置(重力加速度g=10 m/s2,sin 53°=0.8,不计其他电阻、摩擦力以及拉杆和绳索的质量).求:
(1)CD棒进入磁场时速度v的大小;
(2)CD棒进入磁场时所受的安培力FA的大小;
(3)在拉升CD棒的过程中,健身者所做的功W和电阻产生的焦耳热Q.
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