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【题目】为判断光信号光纤中的传播时间,工人师傅从抽制光纤内芯的边角料中找到一个端头,并将它打磨成半径为R的半球面,放在竖直屏PQ旁边,让材料的圆面与屏接触,如图所示。现用一束可以转动的光OC射向O点,结果屏上有两个光斑,送渐减小θ时两光斑间距发生变化,当时屏上只有一个光斑。已知光在真空中的传播速度为c,若取用该材料制成长为L的光纤,求:

(1)逐渐减小θ时接收屏上的两光斑间距怎样变,并确定是哪侧的光斑先消失;

(2)光信号在光纤中化播的最长时间。

【答案】(1)减小;Q(2)

【解析】(i)(1)光线CO射向O点后,一方面发生折射在屏上出现光斑Q,另一方面发生反射在屏上出现光斑P,逐渐减小θ时,图中的角逐渐增大

由折射定律i角也增大

由几何关系知,因材料的折射率大于1,故

因此在减小θ时,逐渐增大,PQ减小,即两光斑间距减小

当角增大到大于等于临界角时折射光线消失,此时屏上只有光斑P

()只有一个光斑知临界角为45°,故折射率为

光纤在传递信息时,光以一定的夹角射入端面后,在光纤侧壁恰好发生全反射的传播时间最长,且光在介质中的速度为

由全反射知识得,由几何关系知,整理得

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】有一根长陶瓷管,其表面均匀地镀有一层很薄的电阻膜,管的两端有导电箍M和N,如图a所示。用多用电表电阻挡测得MN间的电阻膜的电阻约为100。陶瓷管的直径远大于电阻膜的厚度。

某同学利用下列器材设计了一个测量该电阻膜厚度d的实验。

A毫米刻度尺

B游标卡尺20分度

C电流表A1量程0一50 mA,内阻约10

D电流表A2量程O~06A,内阻约06

E电压表V1量程3V,内阻约5 k

F电压表V2量程15V,内阻约15 k

G滑动变阻器R1阻值范围0一20,额定电流15A

H滑动变阻器R2阻值范围0一100,额定电流1A

I电源E电动势6V,内阻可不计

J开关一个,导线若干

他用毫米刻度尺测出电阻膜的长度为l,用游标卡尺测量该陶瓷管的外径,其示数如图b所示,该陶瓷管的外径D= cm

为了比较准确地测量电阻膜的电阻,且调节方便,实验中应选用电流表 ,电压表 ,滑动变阻器 填写器材前面的字母代号

在方框中画出实验电路图;

连接好电路后移动滑片,闭合开关。改变滑动变阻器接人电路的电阻,记录多组电压表的读数和电流表的读数,根据数据做出电压—电流图像题图线为一条直线,并计算出图线的斜率为k。若镀膜材料的电阻率为,计算电阻膜厚度d的数学表达式为d= 用题目给出的已知量符号或数学常数的符号表示

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,质量分别为1.0kg2.0kg的物体AB放置在水平地面上,两者与地面间的摩擦力因数均为0.4,物体B的右侧与一轻质滑轮相连,现将一根轻绳的一端固定在水平地面上离B足够远的位置,另一端跨过轻质滑轮相连。现将一根轻绳的一端固定在水平地面上离B足够远的位置,另一端跨过轻质滑轮连接在物体A上,轻绳保持水平方向,初始时刻,物体A在水平力F=20N作用下由静止向右运动。(重力加速度),求:

(1)轻绳上拉力的大小;

(2)t=2s时滑轮对物体B做功的瞬间功率为多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在物理学的发展过程中,科学家们创造出了许多物理学研究方法,以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是

A. 牛顿运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿运动定律都能通过现代的实验手段直接验证

B. 在伽利略的斜面实验中将可靠的事实和科学抽象思维有机结合起来反映自然规律,开创了物理学的研究方法

C. 将一个铁球放在墙角处判断两个接触面的支持力较困难,若在两个接触面处放上海绵垫来观察海绵的凹陷来判断较容易,这里采用的是转化和控制变量的方法

D. 公式中的UI有因果关系,公式中的E有因果关系,同理中的a有因果关系

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【题目】关于热力学定律,下列说法正确确的是_________.

A.科技的进步使得人类有可能生产出从单一热源吸热全部用来对外做功而不引起其他变化的热机

B.在某一变化过程中外界对气体做功,而气体的内能反而减小是可能的

C.5℃的水和5℃的红墨水混合后,由于扩散现象,混介溶液的温度会升高

D.任何热机都工作在两个热源之间,在外界作用下可实现从低温热源处吸热而在高温热源处放热

E.熵为物体内分子运动无序程度的量度,气体向真空膨胀时员不对外做功,但系统的熵是增加的

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,斜面AB竖直固定放置,物块(可视为质点)从A点静止释放沿斜面下滑,最后停在水平面上的C点,从释放到停止的过程中克服摩擦力做的功为W . 因斜面塌陷,斜面变成APD曲面,D点与B在同一水平面上,且在B点左侧。已知各接触面粗糙程度均相同,不计物块经过BD处时的机械能损失,忽略空气阻力,现仍将物块从A点静止释放,则

A. 物块将停在C

B. 物块将停在C点左侧

C. 物块从释放到停止的过程中克服摩擦力做的功大于W

D. 物块从释放到停止的过程中克服摩擦力做的功小于W

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【题目】如图,两根平行金属导轨MNPQ固定在倾角θ=30°的绝缘斜面上,顶部连接由电流表、电源、滑动变阻器和开关组成的电路,下端开口,导轨间距为10cm .整个装置处于磁感应强度0.1T,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.金属棒ab沿垂直导轨方向放置在导轨上。开关断开时,沿导轨向下轻推导体棒,导体棒可以匀速下滑;闭合开关时,不断减小滑动变阻器的阻值,当电流表示数为3.0A时,导体棒恰好可沿导轨向上运动。判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向,并求出金属棒的质量(重力加速度为10m/s2最大静摩擦力等于滑动摩擦力)

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【题目】一根两端开口、粗细均匀的长直玻璃管横截面积为S=2×10-3m2,竖直插入水面足够宽广的水中。管中有一个质量为m=0.4kg的密闭活塞,封闭一段长度为L0=66cm的气体,气体温度T0=300K,如图所示。开始时,活塞处于静止状态,不计活塞与管壁间的 摩擦。外界大气压强P0=1.0×105Pa,水的密度ρ=1.0×103kg/m3。现保持管内封闭气体温度不变,用竖直向上的力F缓慢地拉动活塞。当活塞上升到某一位置时停止移动,此时F=6.0N,求这时管内外水面的高度差和管内气柱的长度。

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【题目】如图(a)所示,理想变压器原副线圈匝数比n1n2=55:4,原线圈接有交流电流表A1,副线圈电路接有交流电压表V、交流电流表A2、滑动变阻器R等,所有电表都是理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,灯泡L的阻值恒定。原线圈接入的交流电压的变化规律如图(b)所示,则下列说法正确的是( )

A. 交流电压表V的读数为32 V

B. 灯泡L两端电压的有效值为16 V

C. 当滑动变阻器的触头P向上滑动时,电流表A2示数减小,A1示数减小

D. 由图(b)可知交流发电机转子的角速度为100rad/s

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