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【题目】设太阳系中某行星半径为R,被厚度也为R的、折射率n= 的均质大气层所包围,如图所示,已知该行星的自转轴和黄道面垂直,试求:
①在该行星上看到日落时,阳光进入大气层的折射角;
②若该行星自转周期T=24h,忽略其公转的影响,则该行星上白天的时间为多长?

【答案】解:①如图,看到日落时,折射光和行星表面相切,设为B点,则对Rt△ABO,有:

sinr=
代入已知条件 BO=R和AO=R+R得:
折射角 r=30°
②在A点,由折射定律有
=n
代入 n= ,得 i=45°
如果没有大气层,看到日落时,平行的阳光直射,相切于C点,因大气存在,行星延迟日落对应的自转角度为∠COB.
由几何关系可知,∠COB=i﹣r=15°
延迟的时间 t= T= T=1h
同理,太阳升起时,也会因大气折射提早时间t
所以该行星上白天的时间为 +t+t=14h
答:①在该行星上看到日落时,阳光进入大气层的折射角是30°;
②若该行星自转周期T=24h,忽略其公转的影响,则该行星上白天的时间为14h.
【解析】①在该行星上看到日落时,折射光与行星表面相切,画出光路图,根据几何知识求阳光进入大气层的折射角;②根据折射定律求出入射角,结合几何关系和行星运动规律求解.
【考点精析】认真审题,首先需要了解光的折射(光由一种介质射入另一种介质时,在两种介质的界面上将发生光的传播方向改变的现象叫光的折射).

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【题目】如图所示,一根轻质弹簧竖直立在水平地面上,下端固定。一小球从高处自由落下,落到弹簧上端,将弹簧压缩至最低点。小球从开始压缩弹簧至最低点过程中,小球的速度和受到的合外力变化情况是(

A. 合外力先变小后变大,速度先变大后变小

B. 合外力先变小后变大,速度先变小后变大

C. 合外力一直变大,速度一直变小

D. 合外力一直变小,速度一直变小

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【题目】如图所示,质量为mc=2mb的物块c静止在倾角均为α=30°的等腰斜面上E点,质量为ma的物块a和质量为mb的物块b通过一根不可伸长的匀质轻绳相连,细绳绕过斜面顶端的小滑轮并处于松驰状态,按住物块a使其静止在D点,让物块b从斜面顶端C由静止下滑,刚下滑到E点时释放物块a,细绳正好伸直且瞬间张紧绷断,之后bc立即发生完全弹性碰撞,碰后ab都经过t=1 s同时到达斜面底端。已知AD两点和CE两点的距离均为l1=0.9mEB两点的距离为l2=0.4m。斜面上除EB段外其余都是光滑的,物块bcEB段间的动摩擦因数均为,空气阻力不计,滑轮处摩擦不计,细绳张紧时与斜面平行,取g =10 m/s2。求:

1)物块bC点下滑到E点所用时间。

2)物块a能到达离A点的最大高度。

3ab物块的质量之比

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【题目】取水平地面为重力势能零点,一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能与重力势能恰好相等.不计空气阻力,该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为( )
A.
B.
C.
D.

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【题目】某同学想通过一个多用电表中的欧姆挡直接去测量某电压表(量程为10V)的内阻(大约为几十千欧),该多用电表刻度盘上读出电阻刻度中间值为30,则:

(1)欧姆挡的选择开关拨至(选填“×1k”或“×100”)挡,先将红、黑表笔短接调零后,选用图中(选填“A”或“B”)方式连接.
(2)在实验中,某同学读出欧姆表的读数为Ω,这时电压表的读数为 V,欧姆表电池的电动势为 V.

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【题目】半径为R的固定半圆形玻璃砖的横截面积如图所示,O点为圆心,OO′与直径AB的垂直.足够大的光屏CD紧靠在玻璃砖的左侧且与AB垂直.一光束沿半径方向与OO′成 θ=30°射向O点,光屏CD区域出现两个光斑,两光斑间的距离为( +1)R.求:

(1)此玻璃的折射率
(2)当θ变为多大时,两光斑恰好变为一个.

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【题目】如图所示,三物体A、B、C均静止,轻绳两端分别与A、C两物体相连接且伸直,mA=3 kg,mB=2 kg,mC=1kg,物体A、B、C间的动摩擦因数均为μ=0.1,地面光滑,轻绳与滑轮间的摩擦可忽略不计。若要用力将B物体从AC间拉动出,则作用 B物体上水平向左的拉力至少应大于(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10 m/s2)( )

A. 12N B. 5N C. 8N D. 6N

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【题目】一列简谐横波在x轴上传播,某时刻的波形图如图所示,图中每小格代表1m,a、b、c为三个质点,a正向上运动.由此可知( )

A.该波沿x 轴正方向传播
B.c正向上运动
C.该时刻以后,b比c先到达平衡位置
D.该时刻以后,b比c先到达离平衡位置最远处
E.a质点振动一个周期,波传播的距离为8m

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【题目】如图所示,装置竖直放置,上端是光滑细圆管围成的圆周轨道的一部分,半径为R(圆管内径<<R),轨道下端各连接两个粗糙的斜面,斜面与细圆管相切于C,D两点,斜面与水平面夹角为53°,两个斜面下端与半径为0.5R的圆形光滑轨道连接,并相切于E,F两点.有一质量m=1kg的滑块(滑块大小略小于管道内径),从管道的最高点A静止释放该滑块,滑块从管道左侧滑下,物块与粗糙的斜面的动摩擦因数μ=0.5,(g=10m/s2 , sin53°=0.8,cos53°=0.6),则( )

A.释放后滑块在轨道上运动达到的最高点高出O1点0.6R
B.滑块经过最低点B的压力最小为18N
C.滑块最多能经过D点4次
D.滑块最终会停在B点

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