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10.一束单色光从空气射向某种介质的表面,光路如图所示,则该介质的折射率为(  )
A.1.50B.1.41C.0.71D.0.67

分析 已知入射角i=45°.折射角r=30°,根据折射率公式n=$\frac{sini}{sinr}$求解该均匀介质的折射率n.

解答 解:由题单色光从空气射向该介质时,入射角i=45°,折射角r=30°,则该介质的折射率为 n=$\frac{sini}{sinr}$=$\sqrt{2}$=1.41
故选:B.

点评 折射率公式n=$\frac{sini}{sinr}$是几何光学基本知识,要注意适用的条件是光从真空射入介质发生折射.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.一物体静止在水平地面上,在竖直向上的拉力F的作用下开始向上运动,如图甲所示.在物体运动过程中,空气阻力不计,其机械能E与位移x的关系图象如图乙所示,其中曲线上点A处的切线的斜率最大.则(  )
A.在x1处物体所受拉力最大
B.在x2处物体的速度最大
C.在x1〜x3过程中,物体的动能先增大后减小
D.在0〜x2过程中,物体的加速度先增大后减小

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.关于红光和紫光下列说法中正确的是(  )
A.红光的频率大于紫光的频率
B.在同一种玻璃中红光的传播速度小于紫光的传播速度
C.用同一双缝干涉装置做实验,红光的干涉条纹间距大于紫光的干涉条纹间距
D.当红光和紫光以相同入射角从玻璃射入空气时,若紫光刚好能发生全反射,则红光也一定能发生全反射

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.

①实验中的电磁打点计时器,其电源应使用输出电压为6V的交流电(选填“交流电”或“直流电”).
②先接通电源,使重锤从高处由静止开始下落,打点计时器每经过T时间在重锤拖着的纸带上打出一个点.其中A、B和C、D、E是两段连续打出的点,B、C间有一段纸带未画出.用刻度尺测量出各点间的距离分别为s1、s2、s3和s4,如图2所示.当地重力加速度为g.打点计时器在打出D点时重锤下落的速度vD=$\frac{{{s_3}+{s_4}}}{2T}$,若测得打出B点时重锤下落的速度为vB,则该实验需要验证的关系式是$g({{s_2}+{s_3}})=\frac{{{{({{s_3}+{s_4}})}^2}}}{{8{T^2}}}-\frac{v_B^2}{2}$.(用题目给出的物理量符号表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,一根空心铝管竖直放置,把一枚小圆柱形的永磁体从铝管上端由静止释放,经过一段时间后,永磁体穿出铝管下端口.假设永磁体在铝管内下落过程中始终沿着铝管的轴线运动,不与铝管内壁接触,且无翻转.忽略空气阻力,则下列说法中正确的是(  )
A.若仅增强永磁体的磁性,则其穿出铝管时的速度变小
B.若仅增强永磁体的磁性,则其穿过铝管的时间缩短
C.若仅增强永磁体的磁性,则其穿过铝管的过程中产生的焦耳热减少
D.在永磁体穿过铝管的过程中,其动能的增加量等于重力势能的减少量

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.如图所示,两平行金属板P、Q水平放置,板间存在电场强度为E的匀强电场和磁感应强度为B1的匀强磁场.一个带正电的粒子在两板间沿虚线所示路径做匀速直线运动.粒子通过两平行板后从O点进入另一磁感应强度为B2的匀强磁场中,在洛仑兹力的作用下,粒子做匀速圆周运动,经过半个圆周后打在挡板MN上的A点.测得O、A两点间的距离为L.不计粒子重力.
(1)试判断P、Q间的磁场方向;
(2)求粒子做匀速直线运动的速度大小v;
(3)求粒子的电荷量与质量之比$\frac{q}{m}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.下列说法正确的是(  )
A.“闻其声而不见其人”现象说明遇到同样障碍物时声波比可见光容易发生衍射
B.用超声波被血流反射回来其频率发生变化可测血流速度,是利用了波的干涉现象
C.做受迫振动的物体,其稳定时的振动频率不一定等于驱动力的频率
D.用标准平面来检查光学面的平整程度是利用光的偏振现象

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.某装置截面图如图所示,一截面为等腰梯形的滑槽水平放置,一截面为等腰梯形的滑块可在槽中滑动.已知滑块重G=20N,滑块的底角θ=60°,滑块与槽之间的动摩擦因数μ=0.3,求要使滑块沿着滑槽匀速滑动,需要的水平方向的作用力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,电阻不计的平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与定值电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒ab,质量为m,其电阻R0与定值电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ.若使导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v时,受到的安培力大小为F,此时(  )
A.电阻R1消耗的热功率为$\frac{Fv}{3}$
B.电阻R0消耗的热功率为$\frac{Fv}{6}$
C.整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgv•cosθ
D.整个装置消耗的机械功率为Fv

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