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【题目】一半径为R的半圆柱形玻璃砖,横截面如图所示.已知玻璃的全反射临界角为γ(γ< ).与玻璃砖的底平面成( ﹣γ)角度、且与玻璃砖横截面平行的平行光射到玻璃砖的半圆柱面上.经柱面折射后,有部分光(包括与柱面相切的入射光)能直接从玻璃砖底面射出,若忽略经半圆柱内表面反射后射出的光,求底面透光部分的宽度.

【答案】解:光路图如图所示,

沿半径方向射入玻璃砖的光线,即光线①射到MN上时,
根据几何知识得入射角恰好等于临界角,即恰好在圆心O出发生全反射,光线①左侧的光线经球面折射后,射到MN上的角一定大于临界角,
即在MN上发生全反射,不能射出;
光线①右侧的光线射到MN上的角小于临界角,可以射出,
如图光线③与球面相切,入射角θ1=90°,
根据折射定律得sinθ2=
根据全反射定律n=
解得:θ2=γ,
由几何关系可得∠AOE=γ,
所以射出宽度OE=Rcosγ.
答:底面透光部分的宽度是Rcosγ.
【解析】光线从底面射出时会发生全反射现象,则可得出不能从底面射出的边界;再分析光从玻璃上表面射入的光线的临界值可得出光束宽度.

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【题目】如图所示,自左向右依次固定放置半圆形玻璃砖、足够长的竖立的长方体玻璃砖和光屏,BCMNPQ三个表面相互平行.一点光源可沿着圆弧 移动,从点光源发出的一束白光始终正对圆心O射入半圆形玻璃砖,经过长方体玻璃砖后,打在光屏上.已知玻璃对红光的折射率为n=1.513,若不考虑光在各个界面的反射,则下列说法正确的是 (  )

A.点光源从B移动到C的过程中,光屏上总有彩色光斑
B.点光源从B移动到C的过程中,光屏上红色光斑的移动速率比紫色光斑的小
C.点光源在A点时,光屏上红色光斑在紫色光斑的下方
D.点光源在A点时,若撤除长方体玻璃砖,光屏上红色光斑将向上移动

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【题目】如图所示,某段滑雪道倾角为30°,总质量为m(包括雪具在内)的滑雪运动员从雪道上距底端高为h处由静止开始匀加速下滑,加速度大小为 g,他沿雪道滑到庑端的过程中,下列说法正确的是( )

A.运动员减少的重力势能全部转化为动能
B.运动员获得的动能为 mgh
C.运动员克服摩擦力做功为 mgh
D.下滑过程中系统减少的机械能为 mgh

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【题目】如图,两平行金属导轨位于同一水平面上,相距L,左端与一电阻R相连;整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向竖直向下.一质量为m的导体棒置于导轨上,在水平外力作用下沿导轨以速率ν匀速向右滑动,滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好,已知导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g,导轨和导体棒的电阻均可忽略.求

(1)电阻R消耗的功率;
(2)水平外力的大小.

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【题目】如图,一底面积为S、内壁光滑的圆柱形容器竖直放置在水平地面上,开口向上,内有两个质量均为m的相同活塞A和B;在A与B之间、B与容器底面之间分别封有一定量的同样的理想气体,平衡时体积均为V.已知容器内气体温度始终不变,重力加速度大小为g,外界大气压强为P0 , 现假设活塞B发生缓慢漏气,致使B最终与容器底面接触.求活塞A移动的距离.

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【题目】关于自由落体运动,下列说法正确的是( )
A.在空气中不考虑阻力的运动是自由落体运动
B.自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动
C.质量大的物体,所受重力大,因而落地速度大
D.自由落体加速度在地球赤道处最大

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【题目】在倾角为θ的斜面上固定两根足够长的光滑平行金属导轨PQ、MN,相距为L,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.有两根质量均为m的金属棒a、b,先将a棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c 连接,连接a棒的细线平行于导轨,由静止释放c,此后某时刻,将b也垂直导轨放置,a、c此刻起做匀速运动,b棒刚好能静止在导轨上.a棒在运动过程中始终与导轨垂直,两棒与导轨电接触良好,导轨电阻不计.则( )

A.物块c的质量是2msinθ
B.b棒放上导轨前,物块c减少的重力势能等于a、c增加的动能
C.b棒放上导轨后,物块c减少的重力势能等于回路消耗的电能
D.b棒放上导轨后,a棒中电流大小是

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【题目】如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,当它经过B点进人导轨瞬间对导轨的压力为其重力的7倍,之后向上运动恰能完成半个圆周运动到达C点.试求:

(1)弹簧开始时的弹性势能.
(2)物体从B点运动至C点克服阻力做的功.
(3)物体离开C点后落回水平面时的速度大小.

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【题目】原子光谱的发现说明(

A.原子的能量是连续的

B.原子的能量是量子化的

C.只有氢原子的能量是量子化的

D.所有物质的能量都是连续的

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