如图所示,一个阻值为
电阻与二极管串联。二极管正向导通时,电阻忽略不计;加反向电压时,认为电阻为无穷大。若
、
接入电压有效值为
的正弦式交变电流,那么电阻R两端的电压最大值约为 V。电阻R的功率约为 W(结果保留三位有效数字)。
如图所示,有一个玻璃三棱镜ABC,其顶角A为
。一束光沿垂直于AB面的方向射入棱镜后又由AC面射出,并进入空气。测得该射出光线与入射光线的延长线之间的夹角为
,此棱镜的折射率
。
在做“用单摆测定重力加速度”的实验时,用摆长L和周期T计算重力加速度的公式是
。光的双缝干涉实验中用双缝间距
和双缝到光屏的距离L及条纹间距
计算单色光波长的公式是
。
在发生电磁振荡的LC回路中,当电容器放电完毕时,电容C的两极极板间的电压为 ,电场能为 ;线圈L中的电流为 ,磁场能为 (请填写“最大值”或“0”即可)。
如图所示,条形磁铁用细线悬挂在O点。O点正下方固定一个水平放置的铝线圈。让磁铁在同一竖直面内摆动。条形磁铁在完整摆动一次的过程中,下列说法中正确的是()
| A.线圈内感应电流的方向改变4次 |
| B.磁铁始终受到感应电流磁场的斥力作用 |
| C.磁铁所受到的感应电流对它的作用力始终是阻力 |
| D.磁铁所受到的感应电流对它的作用力有时是阻力有时是动力 |
两根光滑的金属导轨,平行放置在倾角为
的斜面上,导轨的下端接有电阻R,导轨自身的电阻可忽略不计,斜面处在一匀强磁场中,磁场方向垂直斜面向上。质量为
、电阻可不计的金属棒
,在沿着斜面与棒垂直的恒力F作用下沿导轨匀速上滑,并上升
高度,如图所示,在这匀速上滑过程中()
| A.作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于零 |
B.作用于金属棒上的各力的合力所做的功等于 与电阻R上发出的焦耳热之和 |
| C.恒力F与安培力的合力所做的功等于零 |
| D.恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R上发出的焦耳热 |
如图所示,在电容器C的两端接有一个圆环形导体回路,在圆环回路所围的面积之内存在着垂直纸面向里的匀强磁场B,已知圆环的半径
,电容器的电容
,当磁场B以
的变化率均匀增加时,则关于电容器的以下的说法中不正确的是()
A. 板带正电,电荷量为![]() |
B. 板带负电,电荷量为![]() |
C. 板带正电,电荷量为![]() |
D. 板带负电,电荷量为![]() |
如图所示,把电感线圈L、电容器C.电阻R分别与灯泡
、
、
串联后接在交流电源两极间,三盏灯亮度相同。若保持交流电源两极间的电压不变,仅使交流电的频率增大,则以下判断不正确的是()
A.与线圈L连接的灯泡
将变暗
B.与电容器C连接的灯泡
将变暗
C.与电阻R连接的灯泡
将变暗
D.三盏灯的亮度都不会改变
如图所示,表示的是产生机械波的波源O正在做匀速直线运动的情况,图中的若干个圆环表示同一时刻的波峰分布。为了使静止的频率传感器能接收到的波的频率最低,则应该把传感器放在()
| A.A点 | B.B点 | C.C点 | D.D点 |
如图所示,两束不同的单色光
、
以相同的入射角斜射到平行玻璃砖的上表面,从下表面射出时
光线的侧移量较大。由此可以判定()
A. 的频率小于 的频率 |
B.在真空中 的波长小于 的波长 |
C.在玻璃中 的波长大于 的波长 |
D.在玻璃中 的传播速度大于 的传播速度 |
做简谐振动的单摆摆长不变,把摆球质量增加为原来的4倍,使摆球经过平衡位置时的速度减小为原来的
倍,则单摆振动的()
| A.周期、振幅不变 | B.周期不变、振幅减小 |
| C.周期改变、振幅不变 | D.周期、振幅都改变 |
用MN表示A.B两种介质的分界面,右图表示射向分界面的一束光线发生反射和折射时的光路图。则其中正确的判断是()
A.两介质相比,A是光疏介质,B是光密介质
B.光由B进入A时有可能发生全反射
C.光由A进入B时不可能发生全反射
D.光在介质B中的传播速度大于在介质A中的传播速度