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【题目】如图,半径为R的半球形玻璃体置于水平桌面上,半球的上表面水平,球面与桌面相切于A点。一细束单色光经球心O从空气中射入玻璃体内(入射面即纸面),入射角为45°,出射光线射在桌面上B点处。测得AB之间的距离为。现将入射光束在纸面内向左平移,求射入玻璃体的光线在球面上恰好发生全反射时,光束在上表面的入射点到O点的距离。不考虑光线在玻璃体内的多次反射。

【答案】

【解析】

当光线经球心入射时,光路图如图所示:

设玻璃的折射率为,由折射定律有:

式中,入射角为折射角。

为直角三角形,因此:

发生全反射时,临界角满足:

在玻璃体球面上光线恰好发生全反射时,光路图如图所示。设此时光线入射点为,折射光线射到玻璃体球面的点:

由题意有内,根据正弦定理有:

联立以上各式并利用题给条件得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,磁感应强度大小为B的匀强磁场中有一固定金属线框PMNQ,线框平面与磁感线垂直,线框宽度为L。导体棒CD垂直放置在线框上,并以垂直于棒的速度v向右匀速运动,运动过程中导体棒与金属线框保持良好接触。

1)根据法拉第电磁感应定律,推导MNCDM回路中的感应电动势E = BLv

2)已知B = 0.2 TL = 0.4 mv = 5 m/s,导体棒接入电路中的有效电阻R = 0.5 Ω,金属线框电阻不计,求:

i.匀强磁场对导体棒的安培力大小和方向;

ii.回路中的电功率。

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【题目】下面说法错误的是(  )

A.调制的主要作用是使高频电磁波的振幅或频率随要传播的电信号而改变

B.电场随时间变化时一定产生电磁波

C.第一个用实验验证电磁波客观存在的科学家是赫兹

D.LC振荡电路能产生一定波长的电磁波,若要产生波长较短的电磁波,可减小电容器极板间的距离

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【题目】如图所示装置用来提重物的差动滑轮。它的上半部分是由固定在一起半径分为rR的两个齿轮组成,能绕中心轴O转动,下半部分是一个动滑轮。封闭的链条如图串绕在几个滑轮上,动滑轮下悬挂着质量为M的重物。已知rR13。悬挂动滑轮的链条处于竖直状态,假设滑轮与链条的重力及轴O处的摩擦均忽略不计。现用大小为F的力以速率v匀速拉动链条,则下列叙述正确的是(

A.F的大小为Mg

B.F的大小为Mg

C.重物上升的速率为v

D.重物上升的速率为v

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【题目】根据单摆周期公式,可以通过实验测量当地的重力加速度.如图1所示,将细线的上端固定在铁架台上,下端系一小钢球,就做成了单摆.

1)用游标卡尺测量小钢球直径,示数如图2所示,读数为______mm

2)以下是实验过程中的一些做法,其中正确的有______

a.摆线要选择细些的、伸缩性小些的,并且尽可能长一些

b.摆球尽量选择质量大些、体积小些的

c.为了使摆的周期大一些,以方便测量,开始时拉开摆球,使摆线相距平衡位置有较大的角度

d.拉开摆球,使摆线偏离平衡位置大于,在释放摆球的同时开始计时,当摆球回到开始位置时停止计时,此时间间隔△t即为单摆周期T

e.拉开摆球,使摆线偏离平衡位置不大于,释放摆球,当摆球振动稳定后,从平衡位置开始计时,记下摆球做50次全振动所用的时间△t,则单摆周期T=△t/50

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【题目】如图所示,均匀薄壁U型管竖直放置,左管竖直部分高度大于30cm且上端封闭,右管上端 开口且足够长,用两段水银封闭了 AB两部分理想气体,下方水银左右液面等高,右管上方的水银柱高h=4cm,初状态温度为27℃,A气体长度=15cm,大气压强.现使整个装置缓慢升温,当下方水银的左右液面高度相差=10cm时,保持温度不变,再向右管中缓慢注入水银,使A中气柱长度回到15cm.求:

(1)升温后保持不变的温度是多少摄氏度?

(2)右管中再注入的水银高度是多少?

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【题目】如图所示是阻值不同的两个电阻的电流随电压变化的图线(I-U图线)。从图中得到的下列结论中正确的是(

A.R1>R2

B.R1R2串联后的总电阻的I-U图线在区域Ⅱ

C.R1R2并联后的总电阻的I-U图线在区域Ⅲ

D.R1R2并联后的总电阻的I-U图线在区域I

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【题目】如图所示电路,电源的电动势E=10 V,内阻不计,电阻R1R2R3=2 Ω,R4=6 Ω,电容器的电容C=7.5 μF,G为灵敏电流计。当电路中电阻R3发生断路时,求流过电流计的电荷量。

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【题目】如图所示为一块很大的接地导体板,在与导体板相距为dA处放有带电量为-q的点电荷.

1)试求板上感应电荷在导体内P点产生的电场强度.

2)试求感应电荷在导体外P'点产生的电场强度(PP'点对导体板右表面是对称的)

3)在本题情形,试分析证明导体表面附近的电场强度的方向与导体表面垂直;

4)试求导体上的感应电荷对点电荷-q的作用力.

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