24.如图19-14所示,用三棱镜做测定玻璃折射率的实验.先在白纸上放好三棱镜,在棱镜的一侧插上两枚大头针P1和P2,然后在棱镜的另一侧观察,调整视线使P1的像被P2挡住.接着在眼睛所在的一侧插两枚大头针P3、P4,使P3挡住P1、P2的像.P4挡住P3和P1、P2的像,在纸上标出的大头针位置和三棱镜轮廓如图所示.
(1)在本题的图上画出所需的光路.
(2)为了测出棱镜玻璃的折射率,需要测量的量是 , ,在图上标出它们.
(3)计算折射率的公式是n= .
22.将橡皮筋的一端固定在A点,另一端拴上两根细绳,每根细绳分别连着一个量程为5牛、最小刻度为0.1牛的弹簧测力计.沿着两个不同的方向拉弹簧测力计.当橡皮筋的活动端拉到O点时,两根细绳相互垂直,如图19-12所示.这时弹簧测力计的读数可从图中读出.
(1)由图可读得两个相互垂直的拉力的大小分别为 牛和 牛.(只须读到0.1牛)
(2)在本题的虚线方格纸上按作图法的要求画出这两个力及它们的合力.
21.一个轴核衰变为钍核时释放出一个α粒子.已知铀核的质量为3.853131×10-25千克,钍核的质量为3.786567×10-25千克,α粒子的质量为6.64672×10-27千克.在这个衰变过程中释放出的能量等于 焦.(保留两位数字)
20.质量为4.0千克的物体A静止在水平桌面上.另一个质量为2.0千克的物体B以5.0米/秒的水平速度与物体A相撞,碰撞后物体B以1.0米/秒的速度反向弹回.相撞过程中损失的机械能是 焦.
19.图19-11中A、B是一对平行的金属板.在两板间加上一周期为T的交变电压u.A板的电势UA=0,B板的电势UB随时间的变化规律为:在0到T/2的时间内,UB=U0(正的常数);在T/2到T的时间内.
UB=-U0;在T到3T/2的时间内,UB=U0;在3T/2到2T的时间内.
UB=-U0……,现有一电子从A板上的小孔进入两板间的电场区内.设电子的初速度和重力的影响均可忽略,则( ).
(A)若电子是在t=0时刻进入的,它将一直向B板运动
(B)若电子是在t=T/8时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上
(C)若电子是在t=3T/8时刻进入的,它可能时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上
(D)若电子是在t=T/2时刻进入的,它可能时而向B板、时而向A板运动
第Ⅱ卷(非选择题共81分)
18.如图19-10所示,在xy平面内有一沿x轴正方向传播的简谐横波,波速为1米/秒,振幅为4厘米,频率为2.5赫.在t=0时刻,P点位于其平衡位置上方最大位移处,则距P为0.2米的Q点( ).
(A)在0.1秒时的位移是4厘米
(B)在0.1秒时的速度最大
(C)在0.1秒时的速度向下
(D)在0到0.1秒时间内的路程是4厘米
17.图19-9为L-C振荡电路中电容器极板上的电量q随时间t变化的图线,由图可知( ).
(A)在t1时刻,电路中的磁场能最小
(B)从t1到t2,电路中的电流值不断变小
(C)从t2到t3,电容器不断充电
(D)在t4时刻,电容器的电场能最小
16.如图19-8所示,C是水平地面,A、B是两个长方形物块,F是作用在物块B上沿水平方向的力,物体A和B以相同的速度作匀速直线运动.由此可知,A、B间的滑动摩擦系数μ1和B、C间的滑动摩擦系数μ2有可能是( ).
(A)μ1=0,μ2=0 (B)μ1=0,μ2≠0
(C)μ1≠0,μ2=0 (D)μ1≠0,μ2≠0
15.若物体在运动过程中受到的合外力不为零,则( ).
(A)物体的动能不可能总是不变的 (B)物体的动量不可能总是不变的
(C)物体的加速度一定变化 (D)物体的速度的方向一定变化
14.连接在电池两极上的平行板电容器,当两极板间的距离减小时,则( ).
(A)电容器的电容C变大
(B)电容器极板的带电量Q变大
(C)电容器两极板间的电势差U变大
(D)电容器两极板间的电场强度E变大