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文档简介
1.下列LC振荡电路图中,电容器的电容C1>C2,线圈的自感系数L1>L2。则回路中电磁振荡频率最大的是()c、d四点时的速度方向。速度方向标注正确的是()3.某一电场的电场线和等势面分布如图所示,一电子从A点运动到B点,下列说法正确的是()A.电场强度EA<EB道。P、Q分别为椭圆轨道Ⅱ的远月点和近月点。已知圆轨道Ⅳ到月球表面的距离为h,月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,不考虑月球的自转。下列关于“嫦娥五号”的说法正确的是()gR2gR2线所示的波形,则V。则下列说法中正确的是()A.通过R的电流IR随时间t变化的规律是IR=cos100τt(A) 7.如图所示,a、b两种单色光沿不同方向由空气射入玻璃三棱镜,经三棱镜折射下列关于a光和b光的说法正确的是()A.玻璃三棱镜对a光的折射率小于对b光的折射率B.在玻璃三棱镜中,a光的传播速度比b光的传播速度小C.a光和b光从空气射入玻璃时,频率发生变化D.空气中a光的波长小于b光的波长组成。则下列说法正确的是()置可绕竖直杆转动。当装置分别以角速度ω1、ω2匀速转动时,小球相对杆球的弹力大小分别为FNA、FNB,其中FNA方向向下。弹簧在弹性限度内,则()ωω电流表,电路如图所示,则()A.R1>R2B.R1<R30=3Ω1=7.5Ω2=3Ω3=2Ω开始时开关S处于闭合状态,则下列说法正确的是()(1)组装仪器时,在光具座①②③位置处固定游标尺的读数分别为x1、x2(已知x1<x2,则入射的单色光波长的计算表达式为λ=。分划板(1)若θ=75°,求这束光在OA边折射时折射角的正弦值;(2)若θ=50°,通过计算判断这束光经OA边第一次反射,到达OD边时能否发生全反射。(1)线框中的电流大小I;(2)线框受到的安培力大小F。15.如图所示,一实验小车静止在光滑水平面上,其上表面有粗点时与物块发生弹性碰撞。碰撞后,物块沿着小车上的轨道运动,已知细线长L=1.25m小球、物块均可视为质点。不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2。(3)为使物块能进入圆弧轨道,且在上升阶段不脱离小车,求物块与水平轨道间的动摩擦因数μ的取 从y轴上的M点沿x轴负方向正对圆心O1发射,沿半径r=3R的圆弧运动并恰能通过圆心O2,进入电 (1)求粒子射入第Ⅱ象限时的速度大小v0;(2)求匀强电场的场强E及粒子在第Ⅱ、Ⅲ象限中运动的总时间t;量,y为纵坐标,即在x方向均匀分布,在y方向随y均匀增大求粒子在第Ⅰ象限中运动至第一次离x轴最远时的轨迹与x轴围成的面积S。123456789DCDCBBABDBD【详解】根据振荡电路电磁振荡频率表达式22P=I2R=10W2B.根据v=可知,因为玻璃三棱镜对a光的折射率小于对b光的折射率,所以在玻璃三棱镜中,a光D.因为玻璃三棱镜对a光的折射率小于对b光的折射率,所以a光的频率小于b光的频率,根据c=λf可得,空气中a光的波长大于b光的波长,故D错误。大,外界对气体做负功,根据热力学第一定律可知,F和水平杆对其的竖h2拉力F=k(l−l0)由几何关系可知sinθ=弹簧拉力的水平分量提供向心力Fsinθ=mrω2在竖直方向上,小球受力平衡,则Fcosθ=mg+FN所以,杆对球的弹力FN=Fcosθ−mg由几何关系cosθ=可得:FN=kh量程I2=1mA时,分流电阻R2与电流表并联,则由并联电压相等,可得R2=【详解】U=E−IR外=4.5V则CD.开关S断开时的等效电路图如图乙所示电容器C光源。再通过双缝,形成相干光源。最后到达光屏上。故固定的顺序为滤光片,131)sinβ=0.522)能发生全反射α=90°−θ=15°sinβsinα得sinβ=0.52n得°θ1=90°−θ=40°θ2=3θ−90°=60°因°θ2>C=30°闭合电路欧姆定律I=(2)安培力F=nBI22F解得,小球运动到最低点与物块碰撞前所受拉力的Fv2=v0=4m/s(3)若物块恰好运动到圆弧轨道的最低点,此时两者Mv2=2Mv3若物块恰好运动到与圆弧圆心等高的位置,此时两者共速,则对物块与小车整体由水平方向动Mv2=2Mv4综上所述物块与水平轨道间的动摩擦因数μ的取值范围为【点睛】(3)1.5kR2(2)正对圆心O1射入的粒子,沿半径r=R的圆弧运动并恰能通过圆心O2,设速度偏转角为θ,由几何关系有cosθ==0.5解得θ=60。从O2点进入电场,沿y轴方向,则有v0sinθ.t1=2R沿x轴方向,则有a=,2R=−v0cosθ.t1
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