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A.a.b 光的波長在水中的時候一樣長 B.若保持入射點 A 位置不變.將入射光線順時針旋轉.則從水面上方觀察. a 光先消失 C.a.b 兩束光相比較.在真空中的傳播速度 a 光比較大些 D.用同一雙縫干涉實驗裝置做實驗. a 光的干涉條紋間距大于 b 光的間距正確答案:D 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

精英家教網如圖所示,水下光源 S 向水面 A 點發射一束光線,折射光線分成 a,b 兩束,則( 。
A、a、b 光的波長在水中的時候一樣長B、若保持入射點 A 位置不變,將入射光線順時針旋轉,則從水面上方觀察,a 光先消失C、a、b 兩束光相比較,在真空中的傳播速度 a 光比較大些D、用同一雙縫干涉實驗裝置做實驗,a 光的干涉條紋間距大于 b 光的間距

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  太陽是銀河系中極為普通的一顆恒星,劇烈的熱核反應使之不斷地向外輻射能量,太陽輻射的能量絕大部分集中在紫外波段、可見光波段和紅外光波段,它們的能量分別占總輻射量的9%,44%和47%.

  地球的大氣層中,基本不變的成分為氧、氮、氬等,占大氣總量的99.96%,可變氣體成分主要有、水汽和臭氧等,這些氣體的含量極小,但對大氣物理狀況的影響極大.

  大氣臭氧層一般是指高度在離地面10km~15km的大氣層,其中臭氧濃度很低,將它折合成標準狀況,其總累積厚度也不過0.3cm,其含量雖小,但對地球的氣候和生物影響很大,如臭氧層空洞每增加1%,人類患皮膚癌比率將增加2%~3%.

(1)大氣壓強p隨距地面高度h(m)的增大而減小,經驗公式為·,其中為地表的氣壓值,e=2.718.若臭氧層集中在24km的高空處,設在該高度處的溫度為-50℃,試估算臭氧層的厚度.

(2)設地球半徑為R,在離地面20km~30km處的平均溫度為,壓強為,地球表面溫度為2,大氣壓強為1×,請寫出這部分臭氧全部集中在地表的厚度H的表達式.

(3)由于臭氧在紫外光波長200nm~300nm的譜段有強吸收帶,在300nm~340nm的譜段有弱的吸收帶,在440nm~740nm可見光區有吸收帶,所以臭氧層可以大量吸收紫外線和可見光.

①紫外線產生的微觀機理是

[  ]

  A.振蕩電路中自由電子的運動而產生的

  B.原子的外層電子受到激發而產生的

  C.原子的內層電子受到激發而產生的

  D.原子核受到激發而產生的

②氫原子處于基態時能量為=-13.6eV,它從n=2能級向基態躍遷時,發生的紫外線波長為多少?(h=6.63×J·s)

③若用上述兩種波長的紫外光照射銀板,試計算說明哪個譜段的光線可能使銀板產生光電效應.(銀的極限頻率為1.15×Hz)

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         (2)A1      R1

 

 

 

 

 

 

23 . (14 分)跳水是一項優美的水上運動,圖甲是 2008 年北京奧運會跳水比賽中小將陳若琳和王鑫在跳臺上騰空而起的英姿。如果陳若琳質量為 m ,身高為 L ,她站在離水面 H 高的跳臺上,重心離跳臺面的高度為 hl ,豎直向上躍起后重心又升高了 h2 達到最高點,入水時身體豎直,當手觸及水面時伸直雙臂做一個翻掌壓水花的動作,如圖乙所示,這時陳若琳的重心離水面約為 h3 ,她進入水中后重心最低可到達水面下 h4 處,整個過程中空氣阻力可忽略不計,重力加速度為 g , 求:

(l)求陳若琳從離開跳臺到手觸及水面的過程中可用于完成一系列動作的時間;

(2)求陳若琳克服水的作用力所做的功。

解:(l)陳若琳躍起后可看作豎直向上的勻減速運動,重心上升的高度h2,設起跳速度為v0, 則  

上升過程時間  解得:        (2分)

陳若琳從最高處自由下落到手觸及水面的過程中重心下落的高度

       (2分)

設下落過程時間為t2      

解得:    (2分)

總時間為   (2分)

( 2 )設從最高點到水面下最低點的過程中,重力做的功為WG,克服水的作用力的功為WZ    由動能定理可得  (2分)

     ( 4 分)

24 . ( 18 分)如圖,阻值不計的光滑金屬導軌MN和PQ 水平放置,其最右端間距 d 為 lm ,左端MP接有阻值 r 為 4Ω 的電阻,右端NQ與半徑 R 為 2m 的光滑豎直半圓形絕緣導軌平滑連接;一根阻值不計的長為 L = l . 2m ,質量 m=0.5kg 的金屬桿 ab 放在導軌的 EF 處, EF 與MP平行。在平面NQDC的左側空間中存在豎直向下的勻強磁場 B ,平面NQDC的右側空間中無磁場,F桿 ab 以初速度V0 = 12m / s 向右在水平軌道上做勻減速運動,進入半圓形導軌后恰能通過最高位置 CD 并恰又落到 EF 位置; ( g 取 10m / s2 ) 求: (l)桿 ab 剛進入半圓形導軌時,對導軌的壓力;

(2)EF 到QN的距離;

(3)磁感應強度 B 的大小

解: ( 1 )設桿ab剛進入半圓形導軌時速度為V1到達最高位置,速度為V2,由于恰能通過最高點,則:

   得:   (2分)

桿 ab 進入半圓形導軌后,由于軌道絕緣,無感應電流,則根據機械能守恒:

    得:   (2分)

設在最低點時半圓形軌道對桿 ab 的支持力為 N

   N=30N  (2分)

( 2 )好 ab 離開半圓形導軌后做平拋運動,設經時間 t 落到水平導軌上

      (2分)

則桿 ab 與 NQ 的水平距離 S =4m 故 EF 與 NQ 的水平距離為4m  (2分)

(3)設桿 ab 做勻減速運動的加速度為 a

    得:a=-5.5m/s2      (2分)

對桿剛要到達 NQ 位置處進行分析

(2分)     (2分) 

 

 

 

25 . ( 22 分)如圖,空間XOY 的第一象限存在垂直XOY 平面向里的勻強磁場,第四象限存在平行該平面的勻強電場(圖中未畫出) : OMN 是一絕緣彈性材料制成的等邊三角形框架,邊長 L 為 4m ,OM邊上的 P 處開有一個小孔,OP距離為 lm ,F有一質量 m 為 l ×1018kg,電量 q 為 1 ×1015C帶電微粒(重力不計)從 Y 軸上的C點以速度 V0 = l00 m/s平行 x 軸射入,剛好可以垂直 x 軸從P點進入框架, CO 距離為 2m 。粒子進入框架后與框架發生若干次垂直的彈性碰撞,碰撞過程中粒子的電量和速度大小均保持不變,速度方向與碰前相反,最后粒子又從P點垂直 x 軸射出,求:

(l)所加電場強度的大;

(2)所加磁場磁感應強度大;

(3)求在碰撞次數最少的情況下,該微粒回到 C 點的時間間隔;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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