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【题目】如图所示,空气中有一折射率为的玻璃柱体,其横截面是圆心角为90°、半径为R的扇形OAB,一束平行光平行于横截面,以45°入射角照射到OA上,OB不透光.若只考虑首次入射到圆弧AB上的光,则A上有光透出部分的弧长为(   )

A. πR B. πR C. πR D. πR

【答案】B

【解析】根据折射定律有: ,可得光进入玻璃后光线与竖直方向的夹角为30°.过O的光线垂直入射到AB界面上点C射出,C到B之间没有光线射出;越接近A的光线入射到AB界面上时的入射角越大,发生全反射的可能性越大.根据临界角公式: ,得临界角为45°,如果AB界面上的临界点为D,此光线在AO界面上点E入射,在三角形ODE中可求得OD与水平方向的夹角为180°-(120°+45°)=15°,所以A到D之间没有光线射出.由此可得没有光线射出的圆弧对应圆心角为90°-(30°+15°)=45°,所以有光透出的部分的弧长为πR.
故选B.

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, 一圆柱形绝热容器竖直放置, 通过绝热活塞封闭着开尔文温度T1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h1.现通过电热丝给气体加热一段时间, 使其温度上升到T2, 若这段时间内气体吸收的热量为Q, 已知大气压强为p0, 重力加速度为g, 求:

①气体的压强.

②这段时间内活塞上升的距离是多少?

③这段时间内气体的内能变化了多少?

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【题目】(18)在竖直平面内,有正方形导线框ABCD和abcd的边长均为、电阻均为R,质量分别为2m和m,它们用一根细线连接跨在两个光滑定滑轮的两边,在两导线框之间有一匀强磁场,宽度为2、磁感应强度大小为B、方向垂直竖直面向里。开始时ABCD的下边与匀强磁场的上边界重合,abcd的上边到匀强磁场的下边界的距离为。现将系统由静止释放,当ABCD刚全部进入磁场时,系统开始做匀速运动,不计摩擦和空气阻力,求:

1系统匀速运动的速度大小;

2两线框从开始运动至等高的过程中所产生的总焦耳热;

3线框abcd通过磁场的时间。

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【题目】首先发现电流的磁效应的科学家是(  )

A. 牛顿 B. 爱因斯坦 C. 奥斯特 D. 居里夫人

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【题目】关于电场和磁场以及电荷的受力,下列说法正确的是(  )

A. 处在电场中的电荷一定受到电场力的作用

B. 处在磁场中的电荷一定受到洛仑兹力的作用

C. 电荷在电场中所受电场力的方向就是电场强度的方向

D. 电荷在磁场中所受洛仑兹力的方向就是磁场的方向

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【题目】如图所示,斜面体置于粗糙水平面上,斜面光滑。小球被轻质细线系住放在斜面上,细线另一端跨过定滑轮,用力拉细线使小球沿斜面缓慢向上移动一小段距离,斜面体始终静止。移动过程中( )

A. 细线对小球的拉力变大

B. 斜面对小球的支持力变小

C. 斜面对地面的压力变大

D. 地面对斜面的摩擦力变小

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【题目】物体的加速度有两个表达式a=a=,关于这两个表达式,下列说法不正确的是(  )

A. a=可知a与△v成正比,与△t成反比

B. a=可知a与F成正比,与m 成反比

C. 前一式表示a是描述速度变化的快慢,后一式表明a由F与m共同决定的

D. 两式均为矢量式,前一式中a与△v方向相同,后一式中a与F方向相同

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【题目】以下关于物理知识的说法正确的有()

A. 小鸟停在单根高压输电线上会被电死

B. 伽利略认为力是维持物体运动的原因

C. 电流周围存在磁场是奥斯特先发现的

D. 牛顿认为重的物体比轻的物体下落快

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【题目】如图所示,用一根长杆和两个定滑轮的组合装置来拉动放置在光滑斜面上的重物,长杆的一端放在地面上通过铰链连结形成转轴,其端点恰好处于左侧滑轮正下方O点处,杆长为L,O点到左侧定滑轮的竖直距离为L,不计滑轮的大小,在杆的另一端拴一细绳,通过两个滑轮后拴在斜面上的重物上,连接重物的绳与斜面平行,现在杆的另一端用力,使其逆时针匀速转动,由竖直位置以角速度ω转至水不(转过了 90°角).斜面的倾角为30°,斜面足够长,在杆转过900的过程中,下列说法中正确的是

A. 重物M先做加速运动后做减速运动

B. B.重物M的最大速度是

C. 斜面体对地面的压力先增大后减小

D. 地面对斜面体的摩擦力先向左后向右

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同步练习册答案