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【题目】如图所示,真空中有一个半径为R的均匀透明介质球,一细束激光沿直线AB传播,在介质球表面的B点经折射进入球,入射角θ160°,在球面上另一点又一次经折射后进人真空,此时激光的传播方向相对于光线AB偏转了60°.已知真空中的光速为c,求:

①介质球的折射率n

②激光在介质球中传播的时间t.

【答案】(1) (2)

【解析】试题分析:画出光路图,由几何知识得到激光束的折射角,由折射定律求出折射率;由几何知识求出BD的长度,由出激光束在玻璃球中传播的速度,则可求出此激光束在玻璃中传播的时间。

①激光的光路图如图所示:

由几何关系可知折射角 θ2=30°

由折射定律有

解得

②激光在介质中传播的距离

传播的速度

激光在介质球中传播的时间:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学用如图甲所示的实验装置测量物块与木板间的动摩擦因数μ。实验装置中表面粗糙的长木板固定在水平桌面上,一端装有轻滑轮,另一端固定有打点计时器,物块一端通过打点计时器与纸带相连。另一端通过细绳与托盘(内有砝码)相接,用天平测量物块的质量为M,托盘和砝码的总质量为m,实验时,调整轻滑轮,使细线水平,让物块在托盘和砝码的拉力作用下由静止开始运动,已知打点计时器所用交流电源的频率为f,物块运动过程中通过打点计时器得到一条纸带的一部分如图乙所示,图中测量出了三个连续点123之间的距离x1x2

⑴已知当地的重力加速度大小为g,根据题目中给出的物理量的符号和实验测量的物理量的数据,写出动摩擦因数的表达式μ= ________________________(不计打点计时器与纸带间及细绳与滑轮间的阻力),如果用托盘和砝码的总重力替代细绳对物块拉力,则求出的动摩擦因数的数值 _______________ (选填“偏大”或“偏小”)由此引起的误差属于 __________________(选填“偶然误差”或“系统误差”)。

⑵若用此装置做“探究物块的加速度与力的关系”的实验时,除了必须满足物块的质量远大于托盘和砝码的总质量,还必须进行的实验操作是____________________

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,在光滑水平地面上,并排停放着高度相同,质量分别为MA=1 kg、MB=2 kg的平板小车,小车A上表面光滑,小车B上表面粗糙,长度均为L.一质量为m=0.5 kg的滑块C,以v0=5 m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车A,最后恰好没有从小车B上滑下.求:

①最终小车A和小车B的速度大小vAvB

②整个运动过程中产生的内能E.

【答案】(1)vA=0, vB=1m/s (2) E=5J

【解析】由于小车A上表面光滑,滑块C在水平方向对A没有作用,小车A始终静止,vA=0

滑块C和小车B水平方向动量守恒,有

解得vB=1 m/s

整体的动能减少量完全转化为内能,有

解得E=5J

型】解答
束】
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【题目】在某一真空空间内建立xOy坐标系,在坐标系y轴右侧加有如图(b)所示的匀强磁场,取方向向外为正, 后该空间不存在磁场.在t=0时刻,从原点O处向第一象限发射一比荷为的带正电粒子(重力不计),速度大小v0=103 m/s、方向与x轴正方向成30°角,设P点为粒子从O点飞出后第2次经过x轴的位置.则

(1)OP间的距离为多大;

(2)如果将磁场撤去,在y轴右侧加上平行于纸面,垂直于入射速度方向且斜向下的匀强电场,粒子仍从O点以与原来相同的速度v0射入,粒子也经过P点,求电场强度的大小(保留整数).

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【题目】某卫星绕地球做圆周运动周期等于地球自转周期,其轨道平面与赤道平面成55°角,则该卫星(  )

A. 离地面高度与地球同步卫星相同 B. 在轨运行速度等于第一宇宙速度

C. 加速度大于近地卫星的加速度 D. 每天两次经过赤道上同一点的正上方

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【题目】中微子是一种不带电、质量很小的粒子.早在1942年我国物理学家王淦昌首先提出证实中微子存在的实验方案.静止的铍核()可能从很靠近它的核外电子中俘获一个电子(动能忽略不计)形成一个新核并放出中微子,新核处于激发态,放出γ光子后回到基态.通过测量新核和γ光子的能量,可间接证明中微子的存在.则________

A. 产生的新核是锂核()

B. 反应过程吸收能量

C. 中微子的动最与处于激发态新核的动量大小相等

D. 中微子的动能与处于激发态新核的动能相等

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【题目】如图甲所示,真空室中电极K发出的电子(初速不计)经电场加速后,由小孔P沿两水平金属板MN的中心线射入板间,加速电压为U0MN板长为L,两板相距.加在MN两板间电压u随时间t变化关系为uMN,如图乙所示.把两板间的电场看成匀强电场,忽略板外电场.在每个电子通过电场区域的极短时间内,电场可视作恒定.两板右侧放一记录圆筒,筒左侧边缘与极板右端相距,筒绕其竖直轴匀速转动,周期为T,筒的周长为s,筒上坐标纸的高为,以t0时电子打到坐标纸上的点作为xOy坐标系的原点,竖直向上为y轴正方向.已知电子电荷量为e,质量为m,重力忽略不计.

(1) 求穿过水平金属板的电子在板间运动的时间t

(2) 通过计算,在示意图丙中画出电子打到坐标纸上的点形成的图线;

(3) 为使从N板右端下边缘飞出的电子打不到圆筒坐标纸上,在MN右侧和圆筒左侧区域加一垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度B应满足什么条件?

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【题目】如图所示,一圆柱形绝热容器竖直放置,通过绝热活塞封闭着温度为T1的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h.现通过电热丝给气体加热一段时间,使活塞缓慢上升且气体温度上升到T2,若这段时间内气体吸收的热量为Q,已知大气压强为p0,重力加速度为g,求:

①气体的压强.

②这段时间内活塞缓慢上升的距离是多少?

③这段时间内气体的内能变化了多少?

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【题目】如图所示,图甲为某一列简谐横波在t=0.5 s时的波形,图乙为介质中P处质点的振动图象,则关于该波的说法正确的是

A. 传播方向沿+x方向传播

B. 波速为16 m/s

C. P处质点振动频率为1 Hz

D. P处质点在5 s内路程为10 m

E. P处质点在5 s内的位移为0.5 m

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【题目】如图所示为测量物块与水平固定桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图,细线平行于桌面.

①用游标卡尺测出遮光片的宽度d;用刻度尺测出两光电门之间的距离s;用天平测出物块和遮光片的总质量为M,重物质量为m

②让物块从光电门A的左方某位置由静止释放,测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间tAtB

③根据上述实验数据求出动摩擦因数μ。

回答下列问题:

(1)测量d时,某次游标卡尺(主尺的最小分度为1mm)的示数如图所示,其读数为________mm。

(2)摩擦因数μ可用上述已知量、测量量和重力加速度g表示为μ=________________。(均用字母表示)

(3)遮光片通过光电门时的平均速度 ___(选填大于”、“小于等于)遮光片竖直中线通过光电门的瞬时速度

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