【題目】如圖所示,棱鏡的折射率為,其截面為等腰三角形。已知,BM=L,.在此截面所在的平面內(nèi),一條光線平行于BE邊從AB邊上的M點射入棱鏡,最后從AE邊上的N點平行于BE邊射出(圖中未畫出)。真空中光速為c,不考慮光線在AB、AE邊反射情況。sin37°=cos53°=0.6;cos37°=sin53°=0.8;sin74°=cos16°=0.96;cos74°=sin16°=0.28。
(。┣E、N兩點間距離;
(ⅱ)求光在棱鏡中傳播的時間t。
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【題目】如圖所示為質(zhì)點做勻變速曲線運動軌跡的示意圖,且質(zhì)點運動到D點(D點是曲線的拐點)時速度方向與加速度方向恰好互相垂直,則質(zhì)點從A點運動到E點的過程中,下列說法中正確的是
A. 質(zhì)點經(jīng)過C點的速率比D點的大
B. 質(zhì)點經(jīng)過A點時的加速度方向與速度方向的夾角小于90°
C. 質(zhì)點經(jīng)過D點時的加速度比B點的大
D. 質(zhì)點從B到E的過程中加速度方向與速度方向的夾角先增大后減小
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【題目】如圖甲所示,質(zhì)量m=2 kg的物體置于傾角為θ=53°的固定斜面的底端(斜面足夠長),對物體施加平行于斜面向上的拉力F,t1=2 s時拉力大小變?yōu)樵瓉淼娜种徊⒎聪颍?/span>t2=3 s時撤去外力,物體運動的部分v-t圖象如圖乙所示,設(shè)物體受到的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,取g=10 m/s 2,sin 53°=0.8,求:
(1)物體與斜面間的動摩擦因數(shù)和拉力F的大;
(2)3 s后再經(jīng)多長時間物體回到斜面底端。
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【題目】從同一點沿不同方向拋出質(zhì)量相同的A、B兩球,返回同一高度時,兩球再次經(jīng)過同一點,如圖所示。如果不計空氣阻力,關(guān)于兩球的運動,下列說法正確的是( )
A.在空中運動過程中小球A速度的變化量大小大于B小球速度的變化量
B.在空中運動時小球A速度的變化率大于小球B速度的變化率
C.A、B兩球落地時速度一定相同
D.小球A在最高點時的速度大于B球在最高點的速度
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【題目】在修筑鐵路時,彎道處的外軌會略高于內(nèi)軌.如圖所示,當(dāng)火車以規(guī)定的行駛速度轉(zhuǎn)彎時,內(nèi)、外軌均不會受到輪緣的擠壓,設(shè)此時的速度大小為v,重力加速度為g,兩軌所在面的傾角為θ,則( )
A.該彎道的半徑
B.當(dāng)火車速率大于v時,內(nèi)軌將受到輪緣的擠壓
C.當(dāng)火車質(zhì)量變大時,規(guī)定的行駛速度變小
D.當(dāng)火車速率大于v時,外軌將受到輪緣的擠壓
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【題目】如圖所示,a、b、c三條虛線為電場中的等勢面,等勢面b的電勢為零,且相鄰兩個等勢面間的電勢差相等。一個帶正電的粒子(粒子重力不計)在A點時的動能為10 J,在電場力作用下從A運動到B時速度為零。當(dāng)這個粒子的動能為7.5 J時,其電勢能為( )
A.12.5 JB.2.5 J
C.0D.-2.5 J
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【題目】如圖所示,在水平地面上建立x軸,有一個質(zhì)量m=1kg的木塊(可視為質(zhì)點)放在質(zhì)量為M=2kg的長木板的左端A點,木板長L=2m。已知木板與地面間的動摩擦因數(shù)為μ1=0.1,木塊與長木板之間的動摩擦因數(shù)為μ2=0.5(設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力)。開始時木塊與長木板保持相對靜止共同向右運動,已知木板的左端A點經(jīng)過坐標(biāo)原點O時的速度為v0=5m/s,在xp=10m處有一固定擋板,木板B端與擋板發(fā)生彈性碰撞后立即反向彈回,g取10m/s2,求:
(1)木板與擋板碰撞時的速度大小v;
(2)木塊最終停止運動時的位置坐標(biāo)。
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【題目】質(zhì)量為2.5103kg、發(fā)動機(jī)的額定功率為100kW的汽車在平直公路上行駛。若該汽車所受阻力大小恒為5103N,則下列判斷錯誤的是( 。
A.汽車的最大速度是20m/s
B.汽車以2m/s2的加速度勻加速啟動,啟動后第2s末時發(fā)動機(jī)的實際功率是40kW
C.汽車以2m/s2的加速度勻加速啟動,勻加速運動所能維持的時間為10s
D.若汽車保持額定功率啟動,則當(dāng)其速度為5m/s時,加速度為6m/s2
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【題目】如圖所示,細(xì)線的一端系一質(zhì)量為m的小球,另一端固定在傾角為θ的光滑斜面體頂端,細(xì)線與斜面平行.在斜面體以加速度a水平向右做勻加速直線運動的過程中,小球始終靜止在斜面上,小球受到細(xì)線的拉力T和斜面的支持力為FN分別為(重力加速度為g)( )
A. T=m(gsinθ+acosθ),FN=m(gcosθ-asinθ)
B. T=m(gcosθ+asinθ),FN=m(gsinθ-acosθ)
C. T=m(acosθ-gsinθ),FN=m(gcosθ+asinθ)
D. T=m(asinθ-gcosθ),FN=m(gsinθ+acosθ)
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