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【题目】如图所示,一束光从空气射向折射率为的某种玻璃的表面,i代表入射角,则__________.

A.只发生折射不发生反射,当入射角i=45°时,折射角r=30°

B.折射角随入射角增大而增大,但不会发生全反射

C.当入射角i增大时,折射角r不会超过45°

D.当i>45°时会发生全反射

E.当时,反射光线跟折射光线恰好垂直

【答案】BCE

【解析】光从空气射向玻璃不仅发生折射还发生反射,故A错误;折射角随入射角增大而增大,要发生全发射光必须从光密介质进入光疏介质,故B正确;当时,,故C正确;要发生全发射光必须从光密介质进入光疏介质,故D错误;当反射光线跟折射光线恰好垂直时,反射角与折射角之和等于,由因反射角等于入射角,所以,由E正确,故选BCE.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法不正确的是______

A. 物体的温度为0℃时,物体的分子平均动能为零

B. 两个分子在相互靠近的过程中其分子力逐渐增大,而分子势能先减小后增大

C. 密封在容积不变的容器内的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大

D. 第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律

E. 一定质量的理想气体,如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定增大

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】吊锤打桩机如图a,其工作过程可以简化为图b:质量m=2.0×103kg的吊锤在绳子的恒定拉力F作用下从与钉子接触处由静止开始运动,上升一段高度后撤去F,到最高点后自由落下,撞击钉子将钉子打入一定深度。吊锤上升过程中,机械能E与上升高度h的关系如图c,不计摩擦及空气阻力,g=10m/s2。求:

1)吊锤上升h1=1.6m时的速度大小;

2)吊锤上升h1=1.6m后,再经过多长时间撞击钉子;

3)吊锤上升h2=0.4m时,拉力F的瞬时功率。

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【题目】某同学用如图所示装置探究小车加速度a与所挂钩码质量m的关系。长木板水平固定在桌面上,钩码通过轻质细线绕过定滑轮与小车连接,固定在小车上的纸带穿过打点计时器。已知每个钩码质量相等,分别测得挂123456个钩码时小车的加速度a,得到6am

1)下列测量工具中,实验需要的有______(选填序号)。

A. 天平 B. 刻度尺 C. 秒表 D. 弹簧秤

2)如图是某次实验所打的一条纸带,0123456是选取的计数点,测得相邻两计数点距离分别是x1x2x3x4x5x6,已知任意相邻两计数点间的时间相等为T。则打这条纸带过程中小车的加速度大小的计算公式是a_____。要求偶然误差最小。

3)分析得到的6am的大小关系,发现am不是正比关系,该同学认为这是由于长木板是水平的。这位同学将长木板右端抬高,让小车不挂钩码时恰能在长木板上匀速向下运动,重新实验测量得到6am,这6am大小_____(选填或者不是)正比关系。

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【题目】两个等量异种点电荷如图放置,+Q-Q之间的距离为L,直线AB垂直于两点电荷的连线,C为交点,C点到-Q的距离为 AB=BC= ,下列说法正确的是

A. A点和B点的电势相等

B. C点的电势比B点的高

C. 一个带负电的检验电荷由B点运动到C点电场力做负功

D. 一个带负电的检验电压放在A点所具有的电势能比放在B点所具有的电势能大

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【题目】如图所示,倾角为37°的斜面通过一小段光滑水平面BC与光滑竖直半圆形轨道CD相连,斜面和半圆形轨道固定在水平面上,C点和D点分别为半圆形轨道的最低点和最高点,一质量为m=1kg的滑块(可视为质点)从斜面的A点由静止开始下滑,经过半圆形轨道的最高点后垂直打在斜面的E点,已知E点与圆心O等高,滑块从A点运动到斜面低端B点所用的时间为t=3.2s,半圆形轨道的半径为R=0.8m,不计空气阻力,滑块通过B点时无能力损失, ,求:

1)滑块到达C点时对轨道的压力大小;

2)滑块与斜面的动摩擦因数μ

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【题目】某实验小组设计了如图甲所示实验装置,探究滑块运动的加速度a和所受拉力F 的关系.在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了多组实验,将位移传感器和力传感器得到的多组数据输入计算机进行处理,得到了两条a-F图线①②,如图乙所示.

(1)实验时,一定要进行的操作是______

A.改变托盘中砝码的个数

B.滑块在轨道水平和倾斜的两种情况下必须在同一位置由静止释放

C.用天平测出托盘的质量

D.为减小误差,实验中一定要保证托盘和砝码的质量远小于滑块的质量

(2)在轨道倾斜的情况下得到的a-F图线是____.(选填①或②

(3)滑块和位移传感器发射部分的总质量m=______kg;滑块和轨道间的动摩擦因数= ___(重力加速度g10

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,光滑水平轨道MN、PQ和光滑倾斜轨道NF、QEQ、N点连接,倾斜轨道倾角为θ,轨道间路均为L.水平轨道间连接着阻值为R的电阻,质量分别为M、m,电阻分别为R、r的导体棒a、b分别放两轨道上,导体棒均与轨道垂直,a导体棒与水平放置的轻质弹簧通过绝缘装置连接,弹簧另一端固定在整直墙壁上。水平轨道所在的空间区域存在竖直向上的匀强磁场,倾斜轨道空间区域存在垂直轨道平面向上的匀强磁场,该磁场区域仅分布在QNEF所间的区域内,QN、EF路离为d,两个区域内的磁感应强度分别为B1、B2,以QN为分界线且互不影响。现在用一外力F将导体棒a向拉至某一位置处,然后把导体棒b从紧靠分界线QN处由静上释放,导体棒b在出磁场边界EF前已达最大速度。当导体棒b在磁场中运动达稳定状态,撤去作用在a棒上的外力后发现a棒仍能静止一段时间,然后又来回运动并最终停下来。(倾斜轨道足够长,重力加速度为g)求:

(1)导体棒b在倾斜轨道上的最大速度;

(2)若两个区域内的磁感应强度均为B,且导体棒电阻均为R,从b棒开始运动到a棒最终静止的整个过程中,电阻R上产生的热量为Q,求弹簧最初的弹性势能。

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【题目】一列简谐横波在均匀介质中沿x轴传播,t0时刻的波动图像如图甲所示,其中处于x1=5m处的质点A的振动图像如图乙所示,此时振动恰好传播到x2=7m的质点处,AB两点均在x轴上,两者相距sAB=25m。求:

①这列波的传播速度;

②从t0时刻开始10 s内质点B运动的路程和位移。

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