【题目】如图所示,两细束平行单色光A.b射向置于空气中横截面为矩形的玻璃砖的下表面,设玻璃砖足够长,若发现玻璃砖的上表面只有一束光线射出,则下列说法中正确的是( )
A.其中有一束单色光在玻璃砖的上表面发生了全反射
B.在玻璃中单色光a的传播速率大于单色光b的传播速率
C.若光束a恰好能使某金属发生光电效应,则b也能
D.减小光束与玻璃砖下表面间的夹角θ,上表面会有两束平行单色光射出
【答案】BCD
【解析】
试题分析:产生全反射的必要条件是光线必须从光密介质射入光疏介质,入射角大于临界角;光线射入玻璃砖后折射角必定小于临界角,由几何知识知光线射到玻璃砖的上表面时入射角等于下表面的折射角,所以光线射到玻璃砖的上表面时入射角必定小于临界角,所以光线射到玻璃砖的上表面不可能发生全反射,故A错误;由于只有一束光线射出玻璃砖,说明两束光线的折射率不同,射出时沿同一方向出来,且该光线必定在a、b原来入射方向之间,由图知a光偏折程度较小,则a光的折射率小于b的折射率,根据知,在玻璃中a的传播速率大于单色光b的传播速率,B正确;a光的频率比b光的频率低,a光光子的能量小,b光光子的能量大,光束a恰好能使某金属发生光电效应,则b也能,C正确;、减小光束与玻璃砖下表面的夹角θ,光线射入玻璃砖的折射角不同,上表面会有两束平行单色光射出,D正确;故选BCD。
科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,两平行金属板A、B长为,两板间距离,A板比B板电势高V,一带正电的粒子电荷量为C、质量为,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度,粒子飞出电场后经过界面MN、PS间的无电场区域,然后进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右侧点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为,粒子穿过界面PS做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常量k=9.0×109 N·m2/C2,粒子的重力不计)
(1)求粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离为多远;到达PS界面时离D点为多远;
(2)在图上粗略画出粒子的运动轨迹;
(3)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】如图所示,水平地面上方被竖直线MN分隔成两部分,M点左侧地面粗糙,与B球间的动摩擦因数为μ=0.5,右侧光滑。MN右侧空间有一范围足够大的匀强电场,在O点用长为R=5m的轻质绝缘细绳,拴一个质量mA=0.04kg,带电量为q=+2×10-4C的小球A,在竖直平面内以v=10m/s的速度做顺时针匀速圆周运动,小球A运动到最低点时与地面刚好不接触。处于原长的弹簧左端连在墙上,右端与不带电的小球B接触但不粘连,B球的质量mB=0.02kg,此时B球刚好位于M点。现用水平向左的推力将B球缓慢推至P点(弹簧仍在弹性限度内),MP之间的距离为L=10cm,推力所做的功是W=0.27J,当撤去推力后,B球沿地面向右滑动恰好能和A球在最低点处发生正碰,并瞬间成为一个整体C(A、B、C均可视为质点),速度大小变为5m/s,方向向左;碰撞前后电荷量保持不变,碰后瞬间立即把匀强电场的场强大小变为E=6×103N/C,电场方向不变,求:
(1)在A、B两球碰撞前匀强电场的大小和方向;
(2)弹簧具有的最大弹性势能;
(3)整体C运动到最高点时绳的拉力大小。(取g=10m/s2)
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科目:高中物理 来源: 题型:
【题目】一客车从静止开始以加速度a做匀加速直线运动的同时,在车尾的后面离车头为s远的地方有一乘客以某一恒定速度正在追赶这列客车,已知司机从车头反光镜内能看到离车头的最远距离为(即人离车头距离超过,司机不能从反光镜中看到该人),同时司机从反光镜中看到该人的像必须持续时间在内才能注意到该人,这样才能制动客车使车停下来,该乘客要想乘坐上这列客车,追赶客车匀速运动的速度v所满足条件的表达式是什么?若,s=30m,=20m,=4.0s,求v的最小值。
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【题目】在通电螺线管产生的磁场中有一点A,通过A点的磁感线方向( )
A. 一定从螺线管的N极指向S极
B. 一定与放在该点的小磁针北极受力的方向相同
C. 一定从螺线管的S极指向N极
D. 可能与放在该点的小磁针的南极受力的方向相同
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【题目】如图(甲)所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平拉力F的作用,F与时间t的关系如图(乙)所示.设物块与地面间的最大静摩擦力fmax的大小与滑动摩擦力大小相等,则
A. t1时刻物块的速度为零
B. 物块的最大速度出现在t3时刻
C. t1~t3时间内F对物块先做正功后做负功
D. 拉力F的功率最大值出现在t2~t3时间内
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