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16.如图所示,一束复色光从长方体玻璃砖上表面射入玻璃,穿过玻璃砖后从侧表面射出,变为a、b两束单色光,这两束单色光相比较下列说法正确的是(  )
A.在玻璃中b光的全反射临界角较小B.玻璃对a光的折射率较大
C.在真空中a光波长较短D.在玻璃中b光传播速度较大

分析 根据光的偏折程度比较出光的折射率大小,从而可知道它们在真空中波长大小,通过v=$\frac{c}{n}$分析光在玻璃中传播速度的大小.由公式sinC=$\frac{1}{n}$分析临界角的大小.

解答 解:AB、如图所示,b光的偏折程度大于a光的偏折程度,则知b光的折射率大于a光的折射率,由公式sinC=$\frac{1}{n}$分析知,在玻璃中b光的全反射临界角较小,故A正确,B错误;
C、a光的折射率较小,则在真空中a光波长较长,故C错误.
D、b光的折射率大于a光的折射率,根据n=$\frac{c}{n}$知,在玻璃中b光传播速度较小,故D错误.
故选:A.

点评 解决本题的突破口在于通过光线的偏折程度比较出光的折射率大小,以及知道折射率、频率、波长、在介质中的速度等大小关系,掌握三个基本公式:n=$\frac{sini}{sinr}$、v=$\frac{c}{n}$和sinC=$\frac{1}{n}$.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,已知UAB=6V,当滑动变阻器触头P位于正中位置时,额定电压为3V的灯泡L正常发光,当触头滑至最左端时,电灯实际功率为2W,求此灯泡额定功率和变阻器的总电阻.

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7.如图所示,真空中有一个点状的放射源P,它向各个方向发射同种正粒子(不计重力),速率都相同,ab为P点附近的一条水平直线(P到直线ab的距离PC=lm),Q为直线ab上一点,它与P点相距PQ=$\frac{\sqrt{5}}{2}$m(现只研究与放射源P和直线ab在同一个平面内的粒子的运动),当真空中(直线ab以上区域)只存在垂直该平面向里、磁感应强度为B=2T匀强磁场时,水平向左射出的粒子恰到达Q点;当真空中(直线ab以上区域)只存在平行该平面的匀强电场时,不同方向发射的粒子若能到达ab直线,则到达ab直线时它们速度大小都相等,已知水平向左射出的粒子也恰好到达Q点.
(粒子比荷为$\frac{q}{m}$=1×106C/kg)求:
(1)粒子的发射速率;
(2)当仅加上述电场时,求到达ab直线上粒子的速度大小和电场强度的大小;(结果可用根号表示)
(3)当仅加上述磁场时,从P运动到直线ab的粒子中所用的最短时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,一个质量均匀分布的半径为R的球体对球外质点P的万有引力为F.如果在球体中央挖去半径为r的一部分球体,且r=$\frac{R}{2}$,则原球体剩余部分对质点P的万有引力变为(  )
A.$\frac{1}{2}$FB.$\frac{1}{8}$FC.$\frac{7}{8}$FD.$\frac{1}{4}$F

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11.如图,MN是竖直放置的长L=0.5m的平面镜,观察者在A处观察,有一小球从某处自由下落,小球下落的轨迹与平面镜相距d=0.25m,观察者能在镜中看到小球像的时间△t=0.2s.已知观察的眼睛到镜面的距离s=0.5m,求小球从静止开始下落经多长时间,观察者才能在镜中看到小球的像.(取g=10m/s2

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1.小张同学打算测量某种由合金材料制成的金属丝的电阻率p.待测金属丝的横截面为圆形.实验器材有:毫米刻度尺、螺旋测微器、电压表(内阻约几千欧)、电流表(内阻约几欧)、滑线变阻器、电源、电键、待测金属丝及导线若干.

(1)用毫米刻度尺测量其长度,用螺旋测微器测量其直径,结果分别如图1和图2所示.由图可知其长度L=59.40cm,直径为D=0.434mm;
(2)该同学计划要用图象法求出电阻的阻值,要求电压从0开始变化.请将图3所示实物电路图中所缺部分补全:
(3)图4是实验中测得的6组电流I、电压I、电压U的值描的点,由图求出的电阻值R=5.95Ω(保留3位有效数字):
(4)写出待测金属丝的电阻率p的表达式$\frac{πR{D}^{2}}{4L}$(用测得的物理量的符号表示).

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8.如图倾斜的玻璃管长为L=57cm.一端封闭、另一端开口向上,倾角θ=30°.有4cm长的水银柱封闭着45cm长的理想气体,管内外气体的温度均为33℃,大气压强p0=76cmHg.求:
(i)将璃管缓慢加热,若有2cm水银柱逸出,则温度需要升高到多少;
(ii)若让玻璃管沿倾斜方向向上以a=2m/s2做匀加速直线运动,则空气柱长度为多少.

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5.启动后做匀加速直线运动的汽车的司机,发现仍有乘客未上车,急忙使汽车做匀减速直线运动直到停下.若从启动到停下,整个过程历时t,行驶x,则汽车的最大速度是(  )
A.$\frac{x}{2t}$B.$\frac{2x}{3t}$C.$\frac{3x}{2t}$D.$\frac{2x}{t}$

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6.用如图1的装置,来验证碰撞过程中的动量守恒.图中PQ是斜槽,QR为水平槽.O点是水平槽末端R在记录纸上的垂直投影点,A、B两球的质量之比mA:mB=3:1.先使A球从斜槽上某一高度处由静止释放,在水平地面的记录纸上留下落点痕迹P,重复10次,得到10个落点.再把B球放在水平槽上的末端R处,让A球仍从同一高度处由静止释放,与B球碰撞,碰后A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复10次.A、B两球在记录纸上留下的落点痕迹如图2所示,其中卷尺的某整刻度点与O点对齐.

(1)2%验前应调节轨道末段,使末段水平,目的是使小球离开轨道后做平抛运动.每次实验时由静止释放A球,要(填“要”或“不要”)从同一位置释放.若将质量小的球由高出释放,让它碰质量大的静止小球,则该实验的误差将较大. 
(2)碰撞后A球的水平射程应取14.50cm. 
(3)本实验的原理是:若能够证明式子maOP=maOM+mbON(用示意图中的字母表示)成立,即可证明动量守恒定律.

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