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2.如图所示,AOB是截面为扇形的玻璃砖的横截面图,其顶角θ=83°.今有一束单色光线在横截面内从OA的中点E沿垂直OA的方向射入玻璃砖,一部分光线经AB面反射后恰好未从OB面射出,不考虑多次反射作用.试做出光路图并求玻璃的折射率n.(sin37°=0.6)

分析 由题意光线经AB面反射后恰好未从OB面射出,说明发生了全反射,由几何知识求出光线在AB面的入射角和临界角,由临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$求解折射率.

解答 解:设光线射到AB面时入射角为α.光路图如图所示.
因E点为OA的中点,所以由几何知识得:
α=30° ①
β=θ=83°②
设临界角为C,则 2α+90°+C+θ+90°=360°
解得:C=37°  ③
光线OB面恰好发生全反射,则有:sinC=$\frac{1}{n}$  ④
解得:n=$\frac{5}{3}$  ⑤
答:玻璃的折射率n为$\frac{5}{3}$.

点评 正确地画出光路图、灵活运用几何知识求有关角度是解决本题问题的关键,要掌握全反射的条件:光从光密介质射入光疏介质,入射角大于等于临界角,刚好发生全反射时,入射角等于临界角,这是折射定律和几何知识的综合应用.

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12.某人用绳子将一桶水从井内向上提的过程中,以下说法正确的是(  )
A.在桶匀速上升的过程中,绳子对桶的拉力等于桶对绳子的拉力
B.在桶加速上升的过程中,绳子对桶的拉力大于桶对绳子的拉力
C.在桶减速上升的过程中,绳子对桶的拉力小于桶对绳子的拉力
D.在桶匀速上升的过程中,绳子对桶的拉力小于桶和水的重力

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13.下列说法中正确的是(  )
A.在较暗的房间里,看到透过窗户的“阳光柱”里粉尘的运动不是布朗运动
B.随着分子间距离增大,分子间作用力减小,分子势能也减小
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10.如图所示,前端粘有粘结剂的铁块A质量mA=l kg,足够长的木板B质量mB=4kg,质量为mC=2kg木块C置于木板B上,水平面光滑,B、C之间有摩擦.现使A以v0=12m/s的初速度向右运动,与B碰撞后粘合在一起.求:
①B运动过程中的最大速度大小.
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17.如图所示,B是一个螺线管,C是与螺线管相连接的金属线圈.在B的正上方用绝缘丝线悬挂一个金属圆环A,A的环面水平且与螺线管的横截面平行.若仅在金属线圈C所处的空间加上与C环面垂直的变化磁场,发现在t1至t2时间段内绝缘丝线的拉力变小,则金属线圈C处所加磁场的磁感应强度随时间变化的B-t图象可能是(  )
A.B.C.D.

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7.一颗月球卫星在距月球表面高为h的圆形轨道运行,已知月球半径为R,月球表面的重力加速度大小为g,引力常量为G,由此可知(  )
A.月球的质量为$\frac{{g}_{月}{R}^{2}}{G}$
B.月球表面附近的环绕速度大小为$\sqrt{{g}_{月}(R+h)}$
C.月球卫星在轨道运行时的向心加速度大小为$\frac{R}{R+h}$g
D.月球卫星在轨道上运行的周期为2π$\sqrt{\frac{R+h}{{g}_{月}}}$

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14.如图所示,在距离地面H高处的空中将小球以某一初速度水平向右抛出后,球撞击到竖直挡板上,结果落在抛出点正下方左侧S处,若将竖直挡板右移x,让球仍从原位置以相同的初速度水平抛出撞击到竖直挡板上,结果落在抛出点正下方右侧S处,若球以垂直于挡板的速度撞击时等速率反弹,则下列说法正确的是(  )
A.x=2S
B.不加挡板时球的落地点在抛出点正下方右侧3S处
C.两次小球抛出的初速度为2S$\sqrt{\frac{g}{2H}}$
D.小球两次撞击挡板位置的高度差为$\frac{3H}{5}$

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11.传送带与水平面夹角为θ=37°,传送带以10m/s的速率沿顺时针方向转动,今在传送带上端A处无初速度地放上一个质量为1kg的小煤块(可视为质点),它与传送带间的动摩擦因数为0.5,若传送带A到B的长度为16m,g取10m/s2,则小煤块从A运动到B的过程中(  )(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
A.小煤块从A运动到B的时间为2s
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D.因煤块和皮带之间的摩擦而产生的内能为24J

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15.一质点在a、b两点之间做匀变速直线运动,加速度方向与初速度方向相同,当在a点初速度为v时,从a点到b点所用的时间为t,当在a点初速度为2v时,保持其他量不变,从a点到b点所用的时间为t′,则(  )
A.t′>$\frac{t}{2}$B.t′=$\frac{t}{2}$C.t′<$\frac{t}{2}$D.t′=t

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