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【题目】有一束单色光从介质A射入介质B,再由介质B射入介质C,如图所示。根据图中所给的情况判断,下列说法正确的是(  )

A.介质B的折射率最大

B.介质C的折射率最大

C.光在介质B中的速度最大

D.光在介质C中的速度最大

【答案】BC

【解析】

AB.由可知,光线由介质A进入介质B时,根据光路图可知,A的折射率大于B的折射率;光由介质B进入介质C时,根据光路图可知,B的折射率小于C的折射率,所以介质B的折射率最小;由光路的可逆性可知,光由B进入A时,如果入射角为,则折射角为;而光由B进入C时,入射角为,折射角为,由此比较可知,介质C的折射率最大;A错误,B正确;

BC.根据,得,则介质的折射率越大,光在该种介质中传播速度越小。B介质的折射率最小,则光在B介质中传播速度最大;C介质折射率最大,则光在C介质中传播速度最小,故C正确,D错误。

故选BC

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,一束电子(电子带电量为e)以速度v0垂直射入磁感应强度为B,宽为d的匀强磁场中,穿出磁场的速度方向与电子原来的入射方向的夹角为30°,重力不计:

(1)求电子的质量;

(2)求电子在磁场中运动的时间;

(3)仅改变电子初速度大小,使电子刚好不能从AA边界射出,求此时速度大小是多少。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学用如图所示的装置探究求合力的方法.将一木板(图中未画出)竖直放置与铁架台和轻弹簧所在平面平行.其部分实验操作如下,请完成下列相关内容:

(1)如图甲,在木板上记下悬挂两个钩码时弹簧末端的位置O

(2)卸下钩码然后将两细绳套系在弹簧下端,用两弹簧测力计将弹簧末端拉到同一位置O,记录细绳套AOBO________及两弹簧测力计相应的读数.图乙中B弹簧测力计的读数为________N;

(3)该同学在坐标纸上画出两弹簧测力计拉力FAFB的大小和方向如图丙所示,请在图丙中作出FAFB的合力F_____________

(4)已知钩码的重力,可得弹簧所受的拉力F如图丙所示,观察比较FF,得出结论:__________.

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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mM的两个物体系在一根通过定滑轮(质量忽略不计)的轻绳两端,M放在水平地板上,m被悬挂在空中,若将M沿水平地板向右缓慢移动少许后M仍静止,则(  )

A.绳的张力变大

B.M对地面的压力变大

C.M所受的静摩擦力变大

D.悬挂滑轮的绳的张力变大

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【题目】如图,甲、乙两运动员在训练接力赛的交接棒。已知甲、乙两运动员经短距离加速后都能达到并保持8m/s的速度跑完全程。设乙从起跑后到接棒前的运动是匀加速的,加速度大小为2.5m/s2. 乙在接力区前端听到口令时起跑,在甲乙相遇时完成交接棒.在某次练习中,甲以v=8m/s的速度跑到接力区前端s0=11.0m处向乙发出起跑口令.已知接力区的长度为L=20m.求:

1)此次练习中交接棒处离接力区前端的距离.

2)为了达到理想成绩,需要乙恰好在速度达到与甲相同时被甲追上,则甲应在接力区前端多远时对乙发出起跑口令?

3)在(2)中,棒经过接力区的时间是多少?

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【题目】如图所示,质量为m的小球套在坚直固定的光滑圆环上,在圆环的最高点有一个光滑小孔,一根轻绳的下端系着小球,上端穿过小孔用力拉住,开始时绳与竖直方向夹角为θ,小球处于静止状态,现缓慢拉动轻绳,使小球沿光滑圆环上升一小段距离,则下列关系正确的是

A. 绳与竖直方向的夹角为θ时,F=2mgcosθ

B. 小球沿光滑圆环上升过程中,轻绳拉力逐渐增大

C. 小球沿光滑圆环上升过程中,小球所受支持力逐渐增大

D. 小球沿光滑圆环上升过程中,小球所受支持力大小不变

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【题目】如图所示,AB两端间电压U恒定,干路中的定值电阻的阻值为R0,支路中的定值电阻的阻值为R2,滑动变阻器不接入电路时,两固定端ab间的电阻为R1R0小于R1R0R2都不等于零。那么,按图示电路,滑动变阻器滑片Pb端逐渐向a端移动过程中,安培表A1A2示数的变化情况是(  )

A.A2示数一直不断减小B.A1示数一直不断减小

C.A2数先增大后减小D.A1示数先减小后增大

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【题目】如图所示,轻弹簧下端挂一质量为m的物体,另一端悬挂于O点,现将物体拉到与悬点等高的位置并保持弹簧处于原长状态,由静止放手后物体向下运动,在运动到悬点O正下方的过程中,下列说法正确的是()

A. 小球、弹簧和地球组成的系统机械能守恒

B. 下摆过程中弹性势能增加

C. 下摆过程中小球的重力势能减小

D. 下摆过程中小球的重力的功率一直增大

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【题目】如图所示,横截面积为S的导热汽缸竖直放置,其底部放有质量为m的空心小球,缸内用质量为m的活塞密封一定质量的理想气体,现在活塞上缓慢加上细沙,当沙的质量也为m时,小球对汽缸底部的压力恰好为其所受重力的。现缓慢降低外界温度,使小球对缸底恰好无压力。已知外界大气压为p0、开始时外界热力学温度为T0,重力加速度大小为g,求:

①小球对汽缸底部的压力恰好为其所受重力的时,气体的压强p

②小球对汽缸底部恰好无压力时,气体的热力学温度T.

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