渔船常用回声探测器发射的声波探测水下鱼群与障碍物.声波在水中传播速度为 ,若探测器发出频率为 的声波,下列说法正确的是( )
A. |
两列声波相遇时一定会发生干涉 |
B. |
声波由水中传播到空气中,波长会改变 |
C. |
该声波遇到尺寸约为 的被探测物时会发生明显衍射 |
D. |
探测器接收到的回声频率与被探测物相对探测器运动的速度无关 |
如图所示,匀强磁场的磁感应强度为 。 形导线通以恒定电流 ,放置在磁场中。已知 边长为 ,与磁场方向垂直, 边长为 ,与磁场方向平行。该导线受到的安培力为( )
A. |
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B. |
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C. |
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D. |
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如图所示,可视为质点的机器人通过磁铁吸附在船舷外壁面检测船体。壁面可视为斜面,与竖直方向夹角为 。船和机器人保持静止时,机器人仅受重力 、支持力 、摩擦力 和磁力 的作用,磁力垂直壁面。下列关系式正确的是( )
A. |
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B. |
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C. |
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D. |
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达芬奇的手稿中描述了这样一个实验:一个罐子在空中沿水平直线向右做匀加速运动,沿途连续漏出沙子。若不计空气阻力,则下列图中能反映空中沙子排列的几何图形是( )
A. | B. | ||
C. | D. |
如图所示,与水平面夹角为 的绝缘斜面上固定有光滑U型金属导轨。质量为m、电阻不可忽略的导体杆MN沿导轨向下运动,以大小为v的速度进入方向垂直于导轨平面向下的匀强磁场区域,在磁场中运动一段时间t后,速度大小变为2v。运动过程中杆与导轨垂直并接触良好,导轨的电阻忽略不计,重力加速度为g。杆在磁场中运动的此段时间内( )
A. |
流过杆的感应电流方向从N到M |
B. |
杆沿轨道下滑的距离为 |
C. |
流过杆感应电流的平均电功率等于重力的平均功率 |
D. |
杆所受安培力的冲量大小为 |
在一些电子显示设备中,让阴极发射的电子束通过适当的非匀强电场,可以使发散的电子束聚集。下列4幅图中带箭头的实线表示电场线,如果用虚线表示电子可能的运动轨迹,其中正确的是( )
A. | B. | ||
C. | D. |
某实验小组利用双缝干涉实验装置分别观察a、b两单色光的干涉条纹,发现在相同的条件下光屏上a光相邻两亮条纹的间距比b光的小。他们又将a、b光以相同的入射角由水斜射入空气,发现a光的折射角比b光的大,则( )
A. |
在空气中传播时,a光的波长比b光的大 |
B. |
在水中传播时,a光的速度比b光的大 |
C. |
在水中传播时,a光的频率比b光的小 |
D. |
由水射向空气时,a光的全反射临界角比b光的小 |
用某种单色光进行双缝干涉实验,在屏上观察到的干涉条纹如图甲所示,改变双缝间的距离后,干涉条纹如图乙所示,图中虚线是亮纹中心的位置。则双缝间的距离变为原来的( )
A. |
倍 |
B. |
倍 |
C. |
倍 |
D. |
倍 |
真空中固定有两个点电荷,负电荷 位于坐标原点处,正电荷 位于 轴上, 的电荷量大小为 的8倍。若这两点电荷在 轴正半轴的 处产生的合电场强度为0,则 、 相距( )
A. |
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B. |
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C. |
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D. |
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一小车沿直线运动,从t= 0开始由静止匀加速至 时刻,此后做匀减速运动,到 时刻速度降为零在下列小车位移x与时间t的关系曲线中,可能正确的是( )
A. | B. | ||
C. | D. |
滑块以一定的初速度沿粗糙斜面从底端上滑,到达最高点 后返回到底端。利用频闪仪分别对上滑和下滑过程进行拍摄,频闪照片示意图如图所示。与图乙中相比,图甲中滑块( )
A. |
受到的合力较小 |
B. |
经过 点的动能较小 |
C. |
在 、 之间的运动时间较短 |
D. |
在 、 之间克服摩擦力做的功较小 |
在“探究气体等温变化的规律”的实验中,实验装置如图所示。利用注射器选取一段空气柱为研究对象。下列改变空气柱体积的操作正确的是( )
A. |
把柱塞快速地向下压 |
B. |
把柱塞缓慢地向上拉 |
C. |
在橡胶套处接另一注射器,快速推动该注射器柱塞 |
D. |
在橡胶套处接另一注射器,缓慢推动该注射器柱塞 |
地球表面附近空气的折射率随高度降低而增大,太阳光斜射向地面的过程中会发生弯曲。下列光路图中能描述该现象的是( )
A. | B. | ||
C. | D. |
在下列两个核反应方程中 、 ,X和Y代表两种不同的原子核,以Z和A分别表示X的电荷数和质量数,则( )
A. |
, |
B. |
, |
C. |
, |
D. |
, |