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16.如图所示,AOB是截面为扇形的玻璃砖的横截面图,其顶角θ=76°.有一细束单色光在横截面内从OA边上的点E沿垂直OA的方向射入玻璃砖,光线直接到达AB面且刚好不从AB面射出.已知OE=$\frac{3}{5}$OA,cos53°=0.6,求玻璃砖的折射率n和光线第一次从OB射出时折射角的正弦值.

分析 ①由题意光线经AB面反射后恰好未从AB面射出,说明发生了全反射,入射角等于临界角.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.
②光线经过反射射到BO面上,由几何知识求出入射角,再由折射定律求折射角的正弦值.

解答 解:①光线刚好不从AB面射出,所以入射角为临界角 C=37°
由$sinC=\frac{1}{n}$得 $n=\frac{5}{3}$
②据几何知识得:β=θ=76°,OB面入射角α=180°-2C-β=30°
又   $n=\frac{sinγ}{sinα}$
可得 $sinγ=\frac{5}{6}$
答:玻璃砖的折射率n为$\frac{5}{3}$,光线第一次从OB射出时折射角的正弦值是$\frac{5}{6}$.

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.

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A.先变小后变大B.先不变后变小C.先不变后变大D.先变大后变小

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4.航天飞机水平降落在平直跑道上,其减速过程可简化为两个匀减速直线运动.航天飞机以水平速度v0着陆后立即打开减速阻力伞,加速度大小为a1,运动一段时间后减速为v;随后在无阻力伞情况下匀减速直至停下,已知两个匀减速滑行过程的总时间为t,求:
(1)第二个减速阶段航天飞机运动的加速度大小
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11.信使号水星探测器按计划将在今年陨落在水星表面.工程师通过向后释放推进系统中的高压氦气来提升轨道,使其寿命再延长一个月,如图所示,释放氦气前,探测器在贴近水星表面的圆形轨道Ⅰ上做匀速圆周运动,释放氦气后探测器进入椭圆轨道Ⅱ,忽略探测器在椭圆轨道上所受阻力.则下列说法正确的是(  )
A.探测器在轨道Ⅰ上E点速率等于在轨道Ⅱ上E点速率
B.探测器在轨道Ⅱ上某点的速率可能等于在轨道Ⅰ上速率
C.探测器在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上的E处加速度相同
D.探测器在轨道Ⅱ上远离水星过程中,势能和动能均减少

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图所示,质量为M、内壁光滑且绝缘、底面(与地面的接触面)粗糙的半球形容器静止放在粗糙水平地面上,O为球心.有一质量为m带电小球A(可视为质点)固定在半球底部O′处,O′在球心O的正下方.另有一相同带电小球B静止在容器内壁的P点,OP与水平方向夹角为θ,θ=30°.由于底部小球A逐渐失去部分电荷,小球B缓慢下滑,当小球B重新达到平衡后,则(  )
A.小球B受到容器的支持力变大
B.小球B受到容器的支持力不变
C.若底部小球A突然失去全部电荷,在此瞬间容器对地面的压力小于(M+m)g
D.若底部小球A突然失去全部电荷,在此瞬间容器将受到地面向左的摩擦力

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.“投壶”是我国的一种传统投掷游戏.如图,大人和小孩在同一竖直线上的不同高度分别以水平速度v1、v2抛出“箭矢”(可视为质点),都能投入地面上的“壶”内,“箭矢”在空中的运动时间分别为t1、t2.忽略空气阻力,则(  )
A.根据题给图形可得t1<t2B.根据题给图形可得t1=t2
C.根据题给图形可得v1<v2D.根据题给图形可得v1>v2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

5.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数之比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220$\sqrt{2}$sinπt(V),则(  )
A.当t=$\frac{1}{600}$s时,电压表V0的读数为110$\sqrt{2}$V
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6.“验证机械能守恒定律”的实验可以采用如图的甲或乙方案来进行.
(1)某同学开始实验时情形如图丙所示,先接通电源后释放纸带.该同学在实验操作中除电源用错以外还存在一处明显的错误或不当的地方是纸带挂重物端距打点计时器太远.
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