【题目】在水平地面上放置着一半径为R的半圆形玻璃砖,直径AB与水平方向的夹角为45°,一束光线从C点水平射入玻璃砖中,OC= R,已知进入玻璃砖的光线第一次到达玻璃砖边缘时,恰好不从玻璃砖射出,求:
①玻璃的折射率;
②光线第一次从玻璃砖射出时的折射角.
【答案】解:①作出光路图如图.
光在AB面发生折射时,由折射定律有:n=
光线在玻璃砖边缘恰好发生全反射,入射角∠2等于临界角C,则有:sin∠2=
在三角形AOD中,由正弦定理有: =
又∠1=90°﹣r,sin∠1=cosr=
联立解得玻璃的折射率为:n= ;∠2=45°
②由几何知识知,反射光线DE与DC垂直,光线射到E点时入射角等于∠2,也恰好发生全反射,反射光线EF与折射光线AD平行,光线在F点的入射角等于r,由光路可逆性原理可知,光线第一次从玻璃砖射出时的折射角等于45°.
答:①玻璃的折射率是 ;
②光线第一次从玻璃砖射出时的折射角是45°.
【解析】本题首先根据题意作出光路图.根据光在AB面折射,由折射定律列式.光线在玻璃砖边缘恰好发生全反射,入射角等于临界角C,由临界角公式.结合数学正弦定理列式,联立可求得玻璃的折射率;然后再由光的反射定律和几何关系求光线第一次从玻璃砖射出时的入射角,再由折射定律求得折射角,本题关键是作出光路图,同时要掌握全反射的条件和临界角公式,并结合几何知识求解相关角度.也要灵活运用光路可逆性原理。
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【题目】如图甲所示,一矩形线圈abcd放置在匀强磁场中,并绕过ab、cd中点的轴OO′以角速度ω逆时针匀速转动.若以线圈平面与磁场夹角θ=45°时(如图乙)为计时起点,并规定当电流自a流向b时电流方向为正.则图丙中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】一条水平传送带以速度v0逆时针匀速转动,现有一物体以速度v向右冲上水平传送带,若物体与传送带间的动摩擦因数恒定,规定向右为速度的正方向,则物体在传送带上滑动时的速度随时间变化的图线可能是选项图中的( )
A. B. C. D.
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【题目】如图为氢原子的能级图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时( )
A.能辐射出6种不同频率的光子
B.能辐射出4种不同频率的光子
C.由n=4跃迁到n=1时辐射出的光子的频率最小
D.由n=4跃迁到n=2时辐射出的光子可使逸出功为2.25eV的金属钾发生光电效应
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【题目】甲车以16m/s的速度通过某路口做匀速直线运动,2.5s后乙车从此路口由静止开始以4m/s2的加速度同向做匀加速直线运动.问:
(1)乙车出发多长时间后,它们第一次相遇?
(2)相遇时距路口多远?
(3)在相遇前,乙车运动了多长时间,甲、乙两车相距最远?相距最远为多少?
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【题目】如图所示,一竖直放置的轻弹簧两端各拴接一个物块A和B,整个系统处于静止状态。已知物块A的质量为 mA=2kg,物块B的质量为 mB=4kg,轻弹簧的劲度系数k=100N/m。现对物块A施加一竖直向上的力F,使A从静止开始向上做匀加速直线运动,经t=1.0s物块B刚要离开地面。设整个过程中弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)物块B刚要离开地面时,物块A上升的距离x;
(2)此过程中所加外力F的最小值F1和最大值F2的大小。
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【题目】某物体运动的图象如图所示,则下列说法正确的是( )
A. 物体在第1s末运动方向发生改变
B. 物体在第2s内和第3s内的加速度是相同的
C. 物体在第4s末返回出发点
D. 物体在第5s末离出发点最远,且最大位移为0.5m
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【题目】已知氢原子处在第一、第二激发态的能级分别为﹣3.4eV和﹣1.51eV,金属钠的截止频率为5.53×1014Hz,普朗克常量h=6.63×10﹣34Js,请通过计算判断,氢原子从第二激发态跃迁到第一激发态过程中发出的光照射金属钠板,能否发生光电效应.
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【题目】如图所示,以v0=8m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯还有t=2 s将熄灭,此时汽车距离停车线L=20m。该车加速时加速度a1大小为2 m/s2,减速时加速度a2大小为5m/s2。此路段允许行驶的最大速度为vmax=10 m/s。则
(1)如果立即做匀减速运动,在绿灯熄灭前汽车离停车线多远?
(2)如果立即做匀加速运动,通过计算判断在绿灯熄灭前汽车能否通过停车线?
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