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2.玻璃中的气泡看上去特别明亮,是由于(  )
A.光的折射B.光的反射C.光的全反射D.光的散射

分析 当光从光密介质射入光疏介质,入射角大于临界角时,光线全部反射回原介质的现象叫全反射现象.

解答 解:玻璃中的气泡看上去特别光亮,是光从玻璃射向气泡时发生了全反射造成的,故C正确,A、B、D错误.
故选:C.

点评 本题关键要掌握各种光现象形成的原因,知道全反射的定义和产生条件.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.如图所示,绝缘光滑、内径很小的$\frac{1}{4}$段圆弧形管固定在竖直平面内,圆弧半径r=0.2m.一个直径略小于圆管内径的带电小球质量m=0.06kg、电量q=0.008C,从与O点等高的A点沿圆弧形管由静止运动到最低点B,然后从B点进入平行板电容器,刚好能沿水平方向做匀速直线运动.已知板间距离d=0.08m,板长L=0.2m,电源的电动势为E=12V,内阻r0=1Ω,定值电阻R=6Ω,取g=10m/s2.求:
(1)小球到达B点时的速度;
(2)小球在板间做匀速直线运动时,电源的输出功率;
(3)若把滑动变阻器的阻值调到1Ω,小球飞出极板时的偏移量为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图,固定在水平桌面上的两个光滑斜面M、N,其高度相同,斜面的总长度也相同.现有完全相同的两物块a、b同时由静止分别从M、N的顶端释放,假设b在通过斜面转折处时始终沿斜面运动且无能量损失.则(  )
A.物块b较物块a先滑至斜面底端B.两物块滑至斜面底端时速率相等
C.两物块下滑过程中的平均速率相同D.两物块开始下滑时加速度大小相等

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.在验证机械能守恒定律的实验中,质量m=100g的重锤自由下落,在纸带上打出了一系列的点,如图1所示.相邻记数点时间间隔为0.02s,长度单位是cm,g取9.8m/s2

(1)某同学开始实验时情形如图2所示,接通电源释放纸带.请指出该同学在实验中存在的两处明显错误或不当的地方:
①打点计时器接了直流电源;
②重物离打点计时器太远了.
(2)从起始点O到打下记数点B的过程中,物体重力势能的减小量△EP=0.051J,动能的增加量△EK=0.050J(均保留两位有效数字).
(3)即使在操作规范,数据测量及数据处理很准确的前提下,该实验测得的△EP也一定略大于△EK,这是实验存在系统误差的必然结果,试分析该系统误差产生的原因:纸带摩擦阻力;空气阻力.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某研究性学习小组利用插针法可以测量半圆形玻璃砖的折射率.实验探究方案如下:在白纸上做一直线MN,并做出它的一条垂线AB,将半圆柱形玻璃砖(底面的圆心为O)放在白纸上,它的直径与直线MN对齐,在垂线AB上插两个大头针P1和P2,然后在半圆柱形玻璃砖的右侧插上适量的大头针,可以确定光线P1P2通过玻璃砖后的光路,从而求出玻璃砖的折射率.实验中提供的器材除了半圆柱形玻璃砖、木板和大头针外,还有量角器等.
(1)某同学用上述方法测量玻璃砖的折射率,在他画出的垂线AB上竖直插上了P1、P2两枚大头针,但在半圆形玻璃砖的右侧区域内,不管眼睛在何处,都无法透过玻璃砖同时看到P1、P2的像,原因是入射光线AB离圆心较远,在半圆形面发生了全反射.为同时看到P1、P2的像,他应采取的措施是沿着MN方向、向M点方向平移玻璃砖.
(2)在采取相应措施后,请在半圆柱形玻璃砖的右侧画出所插大头针的可能位置,并用“×”表示,作出光路图.
(3)为计算折射率,将应测量的物理量标注在光路图上,并由此得出折射率的计算公式为n=$\frac{sini}{sinr}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.下列运动的物体中,机械能守恒的是(  )
A.加速上升的运载火箭B.被匀速吊起的集装箱
C.光滑曲面上自由运动的物体D.在粗糙水平面上运动的物体

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.一质量为m,长为L的长方形木板B放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为4m的小木块A,现以地面为参考系,给A和B大小相等,方向相反的初速度v0,使A开始向左运动,B开始向右运动,但最后A始终没有离开B板.对上述运动过程描述正确的是(  )
A.最终木板和木块相对静止,向右匀速,速度为0.6v0
B.最终木板和木块相对静止,向左匀速,速度为0.8v0
C.摩擦生热的热量是木板动能减少量的5倍
D.摩擦生热的热量是木板动能减少量的4倍

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.质点做曲线运动,下列物理量中一定改变的是(  )
A.速率B.速度C.加速度D.合外力

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.如图所示,一质量为m的物体,从倾角为θ的光滑斜面顶端由静止下滑,开始下滑时离地面的高度为h,当物体滑至斜面底端时速度大小为$\sqrt{2gh}$,重力的瞬时功率为mg$\sqrt{2gh}$sinθ.

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