直角三角形玻璃砖ABC,其中∠A=30°,平放于水平桌面上,如图为其俯视图.一束单色光以45°的入射角水平射入其AB面,在AB面折射后又在AC面处发生一次反射,最后垂直于BC面穿出玻璃砖.求这种玻璃对这束单色光的折射率.
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图甲所示是某同学探究加速度与力的关系的实验装置.他在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块及遮光条都从位置A处由静止释放.
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(1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d= 2.30 mm.
(2)实验时,将滑块从A位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门B的时间t,若要得到滑块的加速度,还需要测量的物理量是 遮光条到光电门的距离L .
(3)改变钩码质量,读出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,该同学已经将实验中的数据描入了图丙所示F﹣
坐标系中,请你用一平滑的曲线将各点连接起来.
(4)若图丙中所作的F﹣
图象的斜率为k,设AB间的距离为s,当遮光条的宽度为d时,则滑块和遮光条的总质量为M= .
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如图所示是一列简谐波在t=0时的波形图象,波速为v=10m/s,此时波恰好传到I点,下列说法中正确的是( )
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A. 此列波的周期为T=0.4s
B. 质点B、F在振动过程中位移总是相等
C. 质点I的起振方向沿y轴负方向
D. 当t=5.1s时,x=10m的质点处于平衡位置处
E. 质点A、C、E、G、I在振动过程中位移总是相同
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如图所示为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同颜色的光.关于这些光下列说法正确的是( )
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A. 由n=4能级跃迁到n=1能级产生的光子波长最长
B. 由n=2能级跃迁到n=1能级产生的光子频率最小
C. 这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光
D. 用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34 eV的金属铂能发生光电效应
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一种离子分析器简化结构如图所示.电离室可将原子或分子电离为正离子,正离子陆续飘出右侧小孔(初速度视为零)进入电压为U的加速电场,离开加速电场后从O点沿x轴正方向进入半径为r的半圆形匀强磁场区域,O点为磁场区域圆心同时是坐标原点,y轴为磁场左边界.该磁场磁感应强度连续可调.在磁场的半圆形边界上紧挨放置多个“探测﹣计数器”,当磁感应强度为某值时,不同比荷的离子将被位置不同的“探测﹣计数器”探测到并计数.整个装置处于真空室内.某次研究时发现,当磁感应强度为B0时,仅有位于P处的探测器有计数,P点与O点的连线与x轴正方向夹角θ=30°.连续、缓慢减小(离子从进入磁场到被探测到的过程中,磁感应强度视为不变)磁感应强度的大小,发现当磁感应强度为
时,开始有两个探测器有计数.不计重力和离子间的相互作用.求:
(1)磁感应强度为B0时,在P处被发现的离子的比荷
,以及这种离子在磁场中运动的时间t
(2)使得后被发现的离子,在P处被探测到的磁感应强度B
(3)当后发现的离子在P点被探测到时,先发现的离子被探测到的位置坐标.
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一质量为m的小球套在倾斜放置的固定光滑杆上,一根轻质弹簧的一端悬挂于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内,将小球沿杆拉到与弹簧水平的位置由静止释放,小球沿杆下滑,当弹簧位于竖直位置时,小球速度恰好为零,此时小球下降的竖直高度为h,如图所示.若全过程中弹簧处于伸长状态且处于弹性限度内,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
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A. 当弹簧与杆垂直时,小球动能最大
B. 当小球沿杆下滑过程中合力为零时,小球速度为0
C. 在小球自开始下滑至滑到最低点的过程中,弹簧所做的负功小于mgh
D. 在小球自开始下滑至滑到最低点的过程中,弹簧弹性势能的增加量等于mgh
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如图所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h.现通过电热丝缓慢加热气体,当气体的温度为T1时活塞上升了h.已知大气压强为p0.重力加速度为g,不计活塞与气缸间摩擦.
①求温度为T1时气体的压强;
②现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当添加砂粒的质量为m0时,活塞恰好回到原来位置,求此时气体的温度.
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已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g0,不考虑地球自转的 影响并假设地球质量分布均匀且密度为
。假若在地球内部距表面深度为
的某区域存在一半径为
的球形煤炭矿区,设煤炭密度为
(小于
),则由于该煤炭矿区区域的存在,造成的地球该区域表面重力加速度的变化量的最大值是多少
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如图所示,在探究平抛运动规律的实验中,用小锤打击弹性金属片,金属片把
球沿水平方向抛出,同时
球被松开而自由下落,
、
两球同时开始运动,则
A.
球先落地
B.
球先落地
C.两球同时落地
D.两球落地先后由小锤打击力的大小而定
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