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【题目】如图所示,相互平行的平面Ⅰ和Ⅱ为两种光介质的分界面,两平面外为介质1,两平面间为介质2,一单色光以一定的入射角入射到界面Ⅰ上,已知介质1和介质2对此光的折射率分别为n1n2 , 则以下说法正确的有( )

A.若n1n2 , 此光线可能在界面Ⅱ上发生全反射
B.若n1n2 , 此光线一定在界面Ⅱ上发生全反射
C.若n1n2 , 此光线可能在界面Ⅰ上发生全反射
D.若n1n2 , 此光线一定在界面Ⅰ上发生全反射

【答案】C
【解析】无论 ,还是 ,此光线若能射入介质2,则在界面Ⅱ上的折射角一定和介质Ⅰ中的入射角相等,即不可能发生全反射,故A、B错误;若 ,此光线在界面Ⅰ是从光密介质射向光疏介质,有可能发生全反射,但不绝对,故C正确D错误。

练习册系列答案
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【题目】如图所示一带电液滴在重力和匀强电场对它的电场力的共同作用下,在竖直平面内,从静止开始由b沿直线运动到d,且bd与竖直方向所夹的锐角为45°,下列结论正确的是( )

A.此液滴带正电
B.液滴的加速度大小为 g
C.合外力对液滴做的总功为零
D.液滴的电势能与动能之和是增加的

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【题目】如图是静电分选装置。将磷酸盐和石英的混合颗粒由传送带送至两个带电平行板上方的中部,经过电场区域下落。磷酸盐颗粒带正电,石英颗粒带负电,两种颗粒的比荷相同,不计颗粒间的静电力,下列说法正确的是( )

A.磷酸盐颗粒落在左侧
B.石英颗粒落在左侧
C.颗粒具有大小相等的加速度
D.磷酸盐颗粒电势能增加,石英颗粒电势能减小

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【题目】如图所示,某同学利用电子秤、轻质材料做成的凹形轨道,研究小球通过凹形轨道的运动,由于小球质量远大于凹形轨道的质量,下面计算中可以忽略凹形轨道的质量,已知凹形轨道最下方为半径为R的圆弧轨道,重力加速度为g,

⑴把凹形轨道放在电子秤上,小球放在轨道最低点,电子秤读数为m1
⑵让小球从离轨道最低点H处由静止释放,当小球通过轨道最低点时,用手机抓拍出电子秤读数为m2
⑶根据电子秤两次读数可知,小球通过轨道最低点时的速度为 , 这说明小球通过凹形轨道最低点时处于填“超重”“失重”或“平衡”)状态.
⑷小球从离轨道最低点高H处由静止释放到通过最低点的过程中克服摩擦力做功为

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【题目】由于地球自转的影响,地球表面的重力加速度会随纬度的变化而有所不同:若地球表面两极处的重力加速度大小为g0 , 在赤道处的重力加速度大小为g,地球自转的周期为T,引力常量为G,地球可视为质量均匀分布的球体.求:
(1)地球半径R;
(2)地球的平均密度;
(3)若地球自转速度加快,当赤道上的物体恰好能“飘”起来时,求地球自转周期T'.

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【题目】如图所示,板长L=8cm的平行板电容器,板间距为d=4cm,板与水平面夹角α=37°,两板所加电压为U=100 V。有一带负电液滴,带电量为q=4×10-10 C,以v0=1 m/s的水平速度自AB板边缘水平进入电场,在电场中仍沿水平方向并恰好从CD板边缘水平飞出,g取10 m/s2。求:

AB间匀强电场的场强多大;
② 液滴的质量;
③液滴飞出时的速度大小。

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【题目】牛顿发现万有引力定律的思维过程是下列的(

A.理想实验——理论推导——实验检验

B.假想——理论推导——实验检验

C.假想——理论推导——规律形成

D.实验事实——假想——理论推导

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【题目】如图所示,在“研究平抛物体的运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长为L=1.25cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式:v0= . (用L、g表示),其值是(g取9.8m/s2),小球在b点的速率是

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【题目】如图所示,在倾角为53°的斜面上,用物块沿斜面向下压放置在斜面上,下端固定在挡板上的轻弹簧,至物块到A点时锁定弹簧,A至斜面顶端B间的距离为L,一竖直面内的圆弧轨道,下端切线与斜面平行,上端C处切线水平,不计物块的大小,不计圆弧轨道下端与斜面间狭缝的大小(可以认为圆弧轨道的下端与B点在同一点),现解除锁定,物块在弹簧的弹力作用下沿斜面上滑,并顺着圆弧轨道内侧滑行,滑到最高点时,滑块对轨道的压力为mg,圆弧轨道的半径为L,物块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,斜面的长为2L,重力加速度为g,不计空气阻力,求:

(1)弹簧开始被压缩时具有的弹性势能;
(2)若仅改变竖直面内圆弧轨道的半径,圆弧轨道下端切线仍与斜面平行且下端仍可看成与B点在同一点,要使物块在A点由弹簧弹出后,在轨道的最高点对轨道恰无压力,圆弧轨道的半径大小为多少?物块从轨道最高点抛出到落地所用的时间为多少?

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