如图所示,一块上、下表面平行的玻璃砖的厚度为L,玻璃砖的折射率
,若光从上表面AB射人的入射角
,光在真空中的光速为c,则
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A.折射角![]()
B.光在玻璃中传播的时间为![]()
C.光在玻璃中传播的时间为![]()
D.改变入射角i,光在下表面CD可能发生全发射
【知识点】 光的折射定律.N1
【答案解析】 AC 解析:A、由n=
得:sinr=
,得 r=30°.故A正确.B、C、光在玻璃中传播的速度为 v=
,由几何知识可知光在玻璃中传播的路程为S=
则光在玻璃中传播的时间为 t=
,故B错误,C正确.D、由于光在CD面上的入射角等于光在AB面上的折射角,根据光路可逆性原理得知光一定能从CD面射出,故D错误.故选:AC.
【思路点拨】根据折射定律求解折射角r,由公式v=
求出光在玻璃中传播的速度,由几何关系求出光在玻璃中传播的路程,即可求得光在玻璃中传播的时间.根据光路可逆性分析光在下表面能否发生全发射.解决本题的关键是掌握折射率的两个公式n=
和v=
,运用光路可逆性分析玻璃砖的光学特性.
科目:高中物理 来源: 题型:
下列说法正确的是
A.平均速度就是瞬时速度
B.平均速度等于位移和所用时间的比值
c.平均速度等于路程和所用时间的比值
D.平均速度一定等于初速度和未速度之和的一半
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,AO绳与水平方向的夹角是37º,BO绳呈水平状态,在O点吊一质量为60kg的人。求AO和BO绳受到的拉力大小。(sin37º =0.6、cos37º =0.8)
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科目:高中物理 来源: 题型:
一物体运动的速度一时间图像如图所示,由此可知
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A.在
时间内物体的速度变化量为O
B.在
时间内物体的速度一直在减小
C.在
时间内物体的加速度一直在减小
D.在
时间内物体所受的合力先减小后增大
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,半径为R的均匀带正电薄球壳,壳内的电场强度处处为零,其球心位于坐标原点0,一带正电的试探电荷靠近球壳表面处由静止释放沿坐标轴向右运动。下列关于坐标轴上某点电势
.试探电荷在该点的动能Ek与离球心距离z的关系图线,可能正确的是
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,竖直平面内放一直角杆AOB,杆的水平部分粗糙,动摩擦因数
杆的竖直部分光滑。两部分各套有质量分别为2.0kg和1.0kg的小球A和B,A、B间用细绳相连,初始位置
g取l0m/s2,则:
(1)若用水平拉力Fi沿杆向右缓慢拉A,使之移动0.5m,该过程中A受到的摩擦力多大?拉力F,做功多少?
(2)若小球A、B都有一定的初速度,A在水平拉力F2的作用下,使B白初始位置以1.0m/s的速度匀速上升0.5m,此过程中拉力F。做功多少?(结果保留两位有效数字)
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研究表明,地球自转在逐渐改变,3亿年前地球自转的周期约为22小时。假设这种趋势会持续下去,且地球的质量、半径都不变,若干年后( )
A.近地卫星(以地球半径为轨道半径)的运行速度比现在大
B.近地卫星(以地球半径为轨道半径)的向心加速度比现在小
C.同步卫星的运行速度比现在小
D.同步卫星的向心加速度与现在相同
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大型电子地磅实际是一将压力转化为电流的传感器。如图所示为大型电子地磅电路图,电源电动势为E,内阻不计.不称物体时,滑片P在A端,滑动变阻器接入电路的有效电阻最大,电流较小;称重物时,在压力作用下使滑片P下滑,滑动变阻器有效电阻变小,电流变大,这样把电流对应的重量值刻在刻度盘上,就可以读出被称物体的重量值.若滑动变阻器上A、B间距离为L,最大阻值等于电阻阻值R0,已知两只弹簧的总弹力与形变量成正比,比例系数为k,所称重物的重量G与电流大小I的关系为
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A.
B. ![]()
C.
D. ![]()
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“神舟十号”与“天宫一号”在对接前,在各自轨道上运行,它们的轨道如图所示,假定它们都做匀速圆周运动,则:
A. 宇航员在“神舟十号”上不受地球引力作用
B.“天宫一号”的运行周期比“神舟十号”长
C.“天宫一号”的加速度比“神舟十号”大
D. “神舟十号”运行速度较大,要减速才能与“天宫一号” 对接
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