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14.如图,做出点光源s发出的光线中,反射光线经过a点的一条的光路图.

分析 根据平面镜成像的特点知,反射光线好像是由像点发出的,由物与像关于镜面对称,作出像点后,连接S′a,与镜面的交点为入射点,再完成光路.

解答 解:过镜面作出点S的对称点S′,即为点光源S在平面镜中的像,连接S′a与镜面交于O点,即为入射点(反射点),连接SO就得到入射光线,连接aO即为反射光线,
如下图所示:

点评 本题利用了平面镜成像特点完成光路.物与像关于镜面对称.本题还可以作出A点的像A′,连接SA′与镜面交于O点,从而确定入射光线和入射点,连接Oa,OS画出反射光线和入射光线即可.

练习册系列答案
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科目:初中物理 来源: 题型:多选题

4.质量为1kg的平底空水桶,底面积为600cm2.水桶内装有20cm深的水,放在水平地面上,如图甲所示,水对水桶底的压强比水桶对地面的压强小500Pa.当小明用竖直向上的力F提水桶,但没有提起来时,如图乙所示,水桶对地面的压强为1500Pa.则下列选项正确的是(g取10N/kg)(  )
A.水桶内水的质量为15kgB.水桶内水的质量为14kg
C.F的大小为90ND.F的大小为60N

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科目:初中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,杠杆AD放在钢制水平凹槽BC中,杠杆AD能以B点或C点为支点在竖直平面内转动,BC=0.2m.细绳的一端系在杠杆的A端,另一端绕过动滑轮固定在天花板上,物体E挂在动滑轮的挂钩上.浸没在水中的物体H通过细绳挂在杠杆的D端,动滑轮的质量m0=2kg,物体E的质量为12kg.物体H的密度ρ=1.7×103kg/m3,AD=0.8m,CD=0.2m,杠杆、细绳的质量及摩擦均忽略不计,g取10N/kg.为使杠杆AD保持水平平衡,求:

(1)杠杆D端受到绳子拉力的最大值?
(2)浸没在水中的物体H的体积应满足什么条件?

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科目:初中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,在容器底部固定一轻质弹簧,弹簧上方连有长方体木块A,容器侧面的底  部有一个由阀门B控制的出水口,当容器中水深为20cm时,木块A有五分之三的体积浸在水中,此时弹簧恰好处于自然状态,没有发生形变.(不计弹簧受到的浮力,g取10N/kg.)
(1)求此时容器底部受到的水的压强.
(2)求木块A的密度.
(3)向容器内缓慢加水,直至木块A刚好完全浸没水中,立即停止加水,此时弹簧对木块A 的作用力为F1;打开阀门B缓慢放水,直至木块A刚好完全离开水面时,立即关闭阀门B,此时弹簧对木块A的作用力为F2,求F1、F2之比.

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科目:初中物理 来源: 题型:解答题

9.“神舟”号飞船发射成功,中国人的“登月梦”指日可待.已知月球上的物体被月球吸引也受到“重力”作用,月球上物体的“重力”与其质量是否成正比呢?假如你是一名航天员,驾驶飞船到达月球,请对此问题进行探究.
(1)要完成实验,除需要若干个质量均为50g的钩码外,还需要的测量器材是弹簧测力计.
(2)请你设计一个记录实验数据的表格,画在下面的虚线框内.

(3)本实验需要多次测量,其目的与以下哪个实验中多次测量的目的相同:A (填字母代号).
A.探究光的反射规律     B.测量盐水的密度      C.用刻度尺测物体的长度.

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科目:初中物理 来源: 题型:选择题

19.功率大的机器比功率小的机器做功一定(  )
A.做功快B.做功多C.做功慢D.做功所需时间少

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科目:初中物理 来源: 题型:填空题

6.乔布斯是改变世界的天才,他发明和设计苹果iPhone手机等通信工具深刻地改变了现代通讯、娱乐乃至生活的方式.以下为苹果iPhone 4S(16GB)手机的主要参数:(mAh为毫安•小时,是电池容量的单位)其待机时间的算法为:手机电池容量/待机时的工作电流=待机时间.
手机型号主屏参数电池规格含电板手
机的质量
通话时
电流
理论待机
时电流
苹果iPhone
4S(16GB)
3.5英寸
960x640像素
3.7V,1400mAh
锂电池
100克400mA7mA
(1)如果这款手机随“神九”带到月球上,则该手机的质量为0.1千克
(2)该手机的待机时间是200小时.

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科目:初中物理 来源: 题型:填空题

3.在生活中,我们发现鞋底、轮胎表面都设计有凹凸的花纹,其目的是为了增大摩擦(选填“增大”或“减小”).小明用6N的力拉着木块在水平桌面上做匀速直线运动,木块受到的摩擦力是6N,当小明用10N的力拉着同一木块在同一水平桌面上运动时,木块受到的摩擦力是6N.

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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题

4.下面是小明和小刚同学设计的“测食用油密度”的实验方案:
①小明的方案:用调节平衡的天平测出空烧杯的质量m1,向烧杯内倒入适量食用油,再测出烧杯和食用油的总质量m2,然后把烧杯内的食用油全部倒入量筒内,读出量筒内食用油的体积为V1;其测得的食用油密度的表达式是:ρ=$\frac{{m}_{2}-{m}_{1}}{{V}_{1}}$;
②小明的实验方案中有什么缺陷?烧杯内残留了一部分食用油.对实验结果有什么影响?测得食用油的密度偏大.
③小刚同学改进了实验方案:在烧杯内倒入适量的食用油,用调节平衡的天平测出烧杯和食用油的总质量m3,然后将烧杯内的适量食用油倒入量筒内,再测出烧杯和剩余食用油的总质量m4,再读出量筒内食用油的体积V2.其测得的食用油密度的表达式是:ρ=$\frac{{m}_{3}-{m}_{4}}{{V}_{2}}$.

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