半径为R的玻璃半圆柱体,横截面积如图所示,圆心为O.两条平行单色红光沿截面射向圆柱面,方向与底面垂直,光线1的入射点A为圆柱的顶点,光线2的入射点为B,?AOB=60°;已知该玻璃对红光的折射率![]()
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①证明光线2从底面折射后的方向与OB平行;
②求两条光线经底面折射后的交点与O点的距离.
科目:高中物理 来源:2016届江苏省苏锡常镇四市高三3月教学情况调研(一)物理卷(解析版) 题型:选择题
如图为两个不等量异种电荷电场的电场线,O点为两点电荷连线的中点,P点为连线中垂线上的一点,下列判断正确的是
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A.P点场强大于O点场强
B.P点电势高于O点电势
C.从负电荷向右到无限远电势逐渐升高
D.从P到O移动一正试探电荷其电势能增加
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科目:高中物理 来源:2016届江苏省常州市高三上学期期末考试物理卷(解析版) 题型:选择题
水平长直轨道上紧靠放置n个质量为m可看作质点的物块, 物块间用长为l的细线连接,开始处于静止状态,轨道动摩擦力因数为μ.用水平恒力F拉动1开始运动,到连接第n个物块的线刚好拉直时整体速度正好为零,则( )
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A. 拉力F所做功为nFl
B. 系统克服摩擦力做功为n(n-1) μmgl/2
C. F>nμmg/2
D. nμmg>F>(n-1)μmg
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科目:高中物理 来源:2016届湖北省七市(州)高三下学期3月联合调研理科综合物理卷(解析版) 题型:实验题
材料的电阻随压力的变化而变化的现象称为“压阻效应”,利用这种效应可以测量压力大小,若图1为某压敏电阻在室温下的电阻——压力特性曲线,其中RF、RO分别表示有、无压力时压敏电阻的阻值,为了测量压力F,需先测量压敏电阻处于压力中的电阻值RF.请按要求完成下列实验.
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(1)设计一个可以测量处于压力中的该压敏电阻阻值的电路,在图2的虚线框内画出实验电路原理图(压敏电阻及所给压力已给出,待测压力大小约为0.4×l02~0.8×l02N,不考虑压力对电路其它部分的影响),要求误差较小,提供的器材如下:
A.压敏电阻,无压力时阻值Ro= 6000Ω
B.滑动变阻器R,全电阻约200Ω
C.电流表
,量程2. 5mA,内阻约30Ω
D.电压表
,量程3V,内阻约3kΩ
E.直流电源E,电动势3V,内阻很小
F.开关S,导线若干
(2)正确接线后,将压敏电阻置于待测压力下,通过压敏电阻的电流是1.33mA,电压表的示数如图3所示,则电压表的读数为____V.
(3)此时压敏电阻的阻值为____Ω;结合图1可知待测压力的大小F=____N.(计算结果均保留两位有效数字)
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科目:高中物理 来源:2016届湖北省七市(州)高三下学期3月联合调研理科综合物理卷(解析版) 题型:选择题
人造地球卫星在绕地球做圆周运动的过程中,下列说法中正确的是
A.卫星离地球越远,角速度越大
B.同一圆轨道上运行的两颗卫星,线速度大小一定相同
C.-切卫星运行的瞬时速度都大于7.9km/s
D.地球同步卫星可以在以地心为圆心、离地高度为固定值的一切圆轨道上运动
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科目:高中物理 来源:2016届广东省深圳市高三下学期第一次调研考试理综物理卷(解析版) 题型:计算题
某新式可调火炮,水平射出的炮弹可视为平抛运动.如图,目标是一个剖面为90°的扇形山崖OAB,半径为R (R为已知) ,重力加速度为g.
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(1)若以初速度v0(v0为已知)射出,恰好垂直打在圆弧的中点C,求炮弹到达C点所用时间;
(2)若在同一高地P先后以不同速度射出两发炮弹,击中A点的炮弹运行的时间是击中B点的两倍,OABP在同一竖直平面内,求高地P离A的竖直高度.
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科目:高中物理 来源:2016届广东省深圳市高三下学期第一次调研考试理综物理卷(解析版) 题型:选择题
在真空中某点电荷产生的电场中有A、B两点,A点的电势为φA,场强大小为EA,方向与连线AB的夹角为60°.B点的电势为φB,场强大小为EB,方向与连线AB的夹角为30°.则A、B两点的场强大小及电势高低的关系是
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C. ![]()
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科目:高中物理 来源:2016届广东省高三3月适应性考试理综物理卷(解析版) 题型:选择题
如图所示,已知带电量均为+Q的点电荷M、N固定不动且连线水平,检验电荷P可在M、N连线的中垂面内绕中心点O做匀速圆周运动,重力忽略不计。则( )
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A.圆轨道上各点的电势处处不相等
B.P可能带正电,也可能带负电
C.P做圆周运动的半径越小,线速度一定越大
D.P做圆周运动的半径越小,角速度一定越大
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科目:高中物理 来源:2016届安徽省“江南十校”高三3月联考物理卷(解析版) 题型:计算题
如图,有一个光滑轨道,水平部分MN段和圆形部分NPQ平滑连接,圆形轨道的半径为R;质量为m的A球以
的速度沿轨道向右运动,与静止在水平轨道上质量为2m的B球发生碰撞,碰撞中两个小球组成的系统共损失的机械能为碰撞前A球动能的一半。两球可视为质点。试通过计算判断碰撞后B球能否达到圆形轨道的最高点。
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