半圆形玻璃砖横截面如图,为直径,
点为圆心。在该截面内有
、
两束单色可见光从空气垂直于
射入玻璃砖,两入射点到
的距离相等。两束光在半圆边界上反射和折射的情况如图所示,则
、
两束光()
A. |
在同种均匀介质中传播,
|
B. |
以相同的入射角从空气斜射入水中,
|
C. |
若
|
D. |
分别通过同一双缝干涉装置,
|
在双缝干涉实验中,某同学用黄光作为入射光,为了增大干涉条纹的间距,该同学可以采用的方法有()
A. | 改用红光作为入射光 |
B. | 改用蓝光作为入射光 |
C. | 增大双缝到屏的距离 |
D. | 增大双缝之间的距离 |
下列关于布朗运动的说法,正确的是()
A. | 布朗运动是液体分子的无规则运动 |
B. | 液体温度越高,悬浮粒子越小,布朗运动越剧列 |
C. | 布朗运动是由于液体各部分的温度不同而引起的 |
D. | 布朗运动是由液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的不平衡引起的 |
用极微弱的可见光做双缝干涉实验,随着时间的增加,在屏上先后出现如图(a)、(b)、(c)所示的图像,则()
A. | 图像(a)表明光具有粒子性 |
B. | 图像(c)表明光具有波动性 |
C. | 用紫外光观察不到类似的图像 |
D. | 实验表明光是一种概率波 |
如图是质谱仪的工作原理示意图。带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场分别为和
。平板
上有可让粒子通过的狭缝
和记录粒子位置的胶片
。平板
下方有磁感应强度为
的匀强磁场。下列表述正确的是()
A. | 质谱仪是分析同位素的重要工具 |
B. | 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向内 |
C. |
能通过的狭缝P的带电粒子的速率等于
|
D. |
粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝
|
为了探测星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为
的圆轨道上运动,周期为
。总质量为
。随后登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为
的圆轨道上运动,此时登陆舱的质量为
则()
A. |
|
B. |
|
C. |
登陆舱在
|
D. |
登陆舱在半径为
|
两种单色光和
,
光照射某金属时有光电子逸出,
光照射该金属时没有光电子逸出,则()
A. |
在真空中,
|
B. |
在水中,
|
C. |
在真空中,
|
D. |
在水中,
|
一列简谐横波沿直线传播,该直线上的、
两点相距4.42
。图中实、虚两条曲线分别表示平衡位置在
、
两点处质点的振动曲线。从图示可知()
A. |
此列波的频率一定是10
|
B. |
此列波的波长一定是0.1
|
C. |
此列波的传播速度可能是34
|
D. |
|
如图所示,为中间插有电介质的电容器,
和
为其两极板;
板接地;
和
为两竖直放置的平行金属板,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球;
板与
板用导线相连,
板接地.开始时悬线静止在竖直方向,在
板带电后,悬线偏转了角度
.在以下方法中,能使悬线的偏角
变大的是()
A. |
缩小
|
B. |
加大
|
C. |
取出
|
D. | 换一块形状大小相同、介电常数更大的电介质 |
带电粒子进入云室会使云室中的气体电离,从而显示其运动轨迹.图是在有匀强磁场云室中观察到的粒子的轨迹,和
是轨迹上的两点,匀强磁场
垂直纸面向里.该粒子在运动时,其质量和电量不变,而动能逐渐减少,下列说法正确的是()
A. |
粒子先经过
|
B. |
粒子先经过
|
C. | 粒子带负电 |
D. | 粒子带正电 |
为焦耳实验装置简图,用绝热性良好的材料将容器包好.重物下落带动叶片搅拌容器里的水,引起水温升高.关于这个实验,下列说法正确的是()
A. |
这个装置可测定热功当量 |
B. |
做功增加了水的热量 |
C. |
做功增加了水的内能 |
D. |
功和热量是完全等价的,无区别 |
有关氢原子光谱的说法正确的是()
A. | 氢原子的发射光谱是连续谱 |
B. | 氢原子光谱说明氢原子只发出特定频率的光 |
C. | 氢原子光谱说明氢原子能级是分立的 |
D. | 氢原子光谱的频率与氢原子能级的能量差无关 |
铝箔被粒子轰击后发生了以下核反应:
.下列判断正确的是()
A. |
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B. |
|
C. |
|
D. |
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如图,水平放置的密封气缸内的气体被一竖直隔板分隔为左右两部分,隔板可在气缸内无摩擦滑动,右侧气体内有一电热丝。气缸壁和隔板均绝热。初始时隔板静止,左右两边气体温度相等。现给电热丝提供一微弱电流,通电一段时间后切断电源。当缸内气体再次达到平衡时,与初始状态相比()
A. |
右边气体温度升高,左边气体温度不变 |
B. |
左右两边气体温度都升高 |
C. |
左边气体压强增大 |
D. |
右边气体内能的增加量等于电热丝放出的热量 |