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【题目】由某种材料制成的直角三角形棱镜,折射率n1=2AC边长为L,∠C=,∠B= AB面水平放置。另有一半径为,圆心角的扇形玻璃砖紧贴AC边放置,圆心OAC中点处,折射率n2=,如图所示。有一束宽为d的平行光垂直AB面射入棱镜,并能全部从AC面垂直射出。求:

(Ⅰ)AB面入射的平行光束宽度d的最大值;

(Ⅱ)光从OC面垂直射入扇形玻璃砖后,从圆弧面直接射出的区域所对应的圆心角。

【答案】(1)L (2)45°

【解析】

解:(I)在三角形棱镜中,设全反射临界角为C1 则有:

解得: C1=

如图,从D点射入的光线,在BC面反射到A点,则从BD间垂直射入的光都能垂直射到AC

由几何关系,有: 即宽度为

(II)设扇形玻璃砖全反射角为C2,且知:

解得:C2=

如图,当α=时,从OC面垂直射入扇形玻璃砖的光线恰不能从圆弧面直接射出

故所求圆心角:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,粗糙的水平轨道 AB 与半径R0.4m的光滑竖直半圆形轨道BC相切于B点。压缩后锁定的轻弹簧一端固定在水平轨道的左端,另一端紧靠静止在A点的质量m0.4kg的小物块(不拴接)。解除弹簧锁定后,物块从A点开始沿AB轨道运动,进入半圆形轨道BC,之后恰好能通过轨道BC的最高点C,最后落回到水平轨道AB.已知A、B两点的距离L 0.2m,物块与水平轨道间的动摩擦因数 0.2,取g10m/s2 ,不计空气阻力.求:

(1)小物块运动到B点时受到半圆形轨道弹力的大小;

(2)小物块从C点落回水平轨道AB上的位置到B点的距离;

(3)解除锁定前弹簧的弹性势能。

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【题目】如图所示,界面MN与水平地面之间有足够大正交的匀强磁场B和匀强电场E,磁感线和电场线都处在水平方向且互相垂直.在MN上方有一个带正电的小球由静止开始下落,经电场和磁场到达水平地面.若不计空气阻力,小球在通过电场和磁场的过程中,下列说法中正确的是(  )

A. 小球做匀变速曲线运动

B. 小球的电势能保持不变

C. 洛伦兹力对小球做正功

D. 小球动能的增量等于其电势能和重力势能减少量的总和

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【题目】分子力F、分子势能Ep与分子间距离r的关系图线如图所示(取无穷远处分子势能Ep=0)。若甲分子固定于坐标原点O,乙分子从某处(分子间的距离大于r0小于10r0静止释放,在分子力的作用下沿r正半轴靠近甲_________________

A.乙分子所受甲分子的引力逐渐增大

B.乙分子在靠近甲分子的过程中乙分子的动能逐渐增大

C.当乙分子距甲分子为r=r0 时,乙分子的速度最大

D.当乙分子距甲分子为r=r0 时,乙分子的势能最小

E.甲分子与乙分子之间的作用力随r 的减小而增大

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【题目】如图所示,粗细均匀的U型玻璃管,竖直放置,左端开口,右端封闭。一定质量的理想气体B,气柱长为L=12.5cm,左端长为h=4cm的水银柱封闭了一定质量的理想气体A,气柱长度为也为h,且两端最上方液面齐平。现再往左端缓慢加入长为h的水银柱。已知大气压强为P0=76cmHg,整个过程温度保持不变。当气柱稳定时,求: 右端液面上升的高度L0及气柱A的长度LA(计算结果均保留一位小数)

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【题目】如图所示,匀强电场中,ABC三点构成一个直角三角形,∠A=53,AB=3m.把电荷量q=-2×1010C的点电荷由A点移到B点,电场力做功4.8×108J,再由B点移动到C点电荷克服电场力做功4.8×108J,取B点的电势为零,求AC两点的电势及场强.

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【题目】如图所示,上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直放置,小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放,并落至底部,则小磁块( )

A. PQ中都做自由落体运动

B. 在两个下落过程中的机械能都守恒

C. P中的下落时间比在Q中的长

D. 落至底部时在P中的速度比在Q中的大

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【题目】静止于粗糙水平面上的物体,受到方向恒定的水平拉力F的作用,其大小随时间变化如图甲所示。在拉力F从零逐渐增大的过程中,物体的加速度随时间变化如图乙所示,g10m/s2。则下列说法中错误的是

A. 物体与水平面间的摩擦力先增大后减小至某一值并保持不变

B. 物体与水平面间的动摩擦因数为0.1

C. 4s末物体的动量大小为12kg·m/s

D. 4s内滑动摩擦力的冲量大小为9N·s

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【题目】如图所示,虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图,其主要部件为缓冲滑块K和质量为m的缓冲车.在缓冲车的底板上,沿车的轴线固定着两个光滑水平绝缘导轨PQMN.缓冲车的底部,安装电磁铁(图中未画出),能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B.导轨内的缓冲滑块K由高强度绝缘材料制成,滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,匝数为nab边长为L.假设缓冲车以速度v0与障碍物C碰撞后,滑块K立即停下,而缓冲车厢继续向前移动距离L后速度为零。已知缓冲车厢与障碍物和线圈的ab边均没有接触,不计一切摩擦阻力。在这个缓冲过程中,下列说法正确的是( )

A. 线圈中的感应电流沿逆时针方向(俯视),最大感应电流为

B. 线圈对电磁铁的作用力使缓冲车厢减速运动,从而实现缓冲

C. 此过程中,线圈abcd产生的焦耳热为

D. 此过程中,通过线圈中导线横截面的电荷量为

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