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【题目】如图,有一玻璃圆柱体,横截面半径R=10cm,圆柱体长L=100cm,一点光源在玻璃圆柱体中心轴线上的A点,与玻璃圆柱体左端面距离d=4cm,点光源向各个方向发射单色光,其中射向玻璃圆柱体从左端面中央半径为r=8cm圆面内射入的光线恰好不会从柱体侧面射出。光速为c=3×108m/s;求:

(i)玻璃圆柱体对该单色光的折射率;

(ii)从半径为r的圆面范围内射入的光线通过玻璃圆柱体的最长时间。

【答案】(1) (2)

【解析】(i)由题意可知,光线AB从圆柱体左端面射入,其折射光BD射到柱面D点恰好发生全反射.设光线在B点的入射角为i.


sini=
由折射定律得: sinC=
根据几何知识得:sinθ=cosC=

得:
(ii)折射光BD在玻璃柱体内传播路程最长,因而传播时间最长.最长的路程为:
S==nL
光在玻璃中传播的速度为:v=c/n
则该单色光通过玻璃圆柱体的最长时间为:

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,一列简谐横波沿轴正方向传播,在时刻波传播到处的质点,此时处的质点在负方向最大位移处,在时刻质点自计时开始后第一次运动到正方向最大位移处,则(

A. 该简谐横波的波速等于

B. 质点开始振动时的运动方向沿轴负方向

C. 时间内,处的质点通过的路程为

D. 时刻,位于处的质点处于平衡位置且开始沿轴正方向运动

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【题目】一圆筒处于匀强磁场中,磁场方向与筒的轴平行,筒的横截面如图所示,图中直径MN的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度ω顺时针转动.在该截面内,一质量为m、电荷量大小为q的带电粒子从小孔M射入筒内,射入时的运动方向与MN30°角.当筒转过90°时,该粒子恰好又从小孔飞出圆筒.不计重力.若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则匀强磁场的磁感应强度大小为

A. B. C. D.

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【题目】如图所示,从O点正上方AB两点将两个相同小球12分别以速度v10v20水平抛出,结果落在地面上同一点C,则下列结论正确的是(  )

A. 两球运动时间t1t2

B. 两球抛出初速度v10v20

C. 在下落过程中重力做功的平均功率p1p2

D. 两球落地动能EA1=EA2

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【题目】如图所示,固定于水平面上的金属架CDEF处在竖直向下的匀强磁场中,框架间距为lEF间有电阻R16RR23R.金属棒MN长也为l,电阻为R,沿框架以速度v从靠近EF的位置开始,向右匀速运动.除了电阻R1R2和金属棒MN外,其余电阻不计.开始磁感应强度大小为B0,求:

(1)金属棒MN的感应电动势多大?回路EFMN的电流大小和方向如何?

(2)电阻R1消耗的电功率多大?当运动到金属棒MN与边EF相距为d时,流过R1的电荷量为多少?

(3)当金属棒MN运动到与边EF相距为d时,记为t0时刻,保持导体棒的速度不变.为使MN棒中不产生感应电流,磁感应强度B随时间t发生变化,请推导Bt的关系式.

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【题目】如图所示,M、N两物体叠放在一起,在恒力F作用下,一起向上做匀加速直线运动,则关于两物体受力情况的说法正确的是( )

A. 物体M可能受到6个力

B. 物体N可能受到4个力

C. 物体M与墙之间一定有摩擦力

D. 物体MN之间一定有摩擦力

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【题目】一个T型电路如图所示,电路中的电阻R110 ΩR2120 ΩR340 Ω.另有一测试电源,电动势为100 V,内阻忽略不计.则( )

A. cd端短路时,ab之间的等效电阻是40 Ω

B. ab端短路时,cd之间的等效电阻是40 Ω

C. ab两端接通测试电源时,cd两端的电压为80 V

D. cd两端接通测试电源时,ab两端的电压为80 V

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【题目】太空是一个微重力、高真空、强辐射的环境,人类可以利用这样的天然实验室制造出没有内部缺陷的晶体,生产出能承受强大拉力的细如蚕丝的金属丝.假如未来的某天你乘坐飞船进行微重力的体验行动,飞船由6000m的高空静止下落,可以获得持续25s的失重状态,你在这段时间里可以进行关于微重力影响的实验.已知下落的过程中飞船受到的空气阻力为重力的0.04倍,重力加速度g10m/s2,试求:

1飞船在失重状态下的加速度大小;

2飞船在微重力状态中下落的距离.

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【题目】嫦娥一号探月卫星沿地月转移轨道直奔月球,在距月球表面200kmP点进行第一次变轨后被月球捕获,先进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如图所示之后,卫星在P点又经过两次变轨,最后在距月球表面200km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动对此,下列说法正确的是

A. 卫星在轨道Ⅲ上运动的速度大于月球的第一宇宙速度

B. 卫星在轨道Ⅱ上运动周期比在轨道Ⅰ上长

C. 卫星在轨道Ⅱ上运动到P点的速度大于沿轨道Ⅰ运动到P点的速度

D. 卫星在轨道Ⅲ上运动到P点的加速度等于沿轨道Ⅱ运动到P点的加速度

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