【题目】如图所示是一种液体深度自动监测仪示意图,在容器的底部水平放置一平面镜,在平面镜上方有一光屏与平面镜平行,激光器发出的一束光线以60°的入射角到液平面上,进入液体中的光线经平面镜反射后再从液体的上表面射出,打出光屛上形成一亮点,液体的深度变化后光屏上亮点向左移动了2 dm,已知该液体的折射率n= .真空中光速c=3.0×108m/s,不考虑经液面反射的光线,求:
①液面高度的变化量;
②液体的深度变化前后激光从发出到打到光屏上的时间变化了多少?
【答案】解:①光路图所示.
设入射角为α,折射角为β,原来液面深度为h,液面深度增加△h,屏上光点移动的距离
s=2 dm
根据折射定律 n= 得 β=30°
由几何关系得
2htanβ+2△htanα=2(△h+h)tanβ+s
得△h=
代入解得△h=1.5dm
②光在该液体中的传播速度为 v= = m/s
液体的深度变化前后激光从发出到打到光屏上的时间变化为△t= ﹣ =0
答:①液面高度的变化量为1.5dm;
②液体的深度变化前后激光从发出到打到光屏上的时间变化了0.
【解析】①画出光路图,通过数学几何关系结合折射定律求出液面高度的变化量.②根据v= 求出光在液体中传播的速度大小.分别求出光在液体深度变化前后在上升高度这段过程中运行的时间,从而求出时间的变化量.
【考点精析】本题主要考查了光的折射的相关知识点,需要掌握光由一种介质射入另一种介质时,在两种介质的界面上将发生光的传播方向改变的现象叫光的折射才能正确解答此题.
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【题目】如图是物体做直线运动的x﹣t图象,下列说法正确的是( )
A.0~t1的时间内做匀加速运动,t2~t3时间内做匀减速运动
B.0~t3时间内速度的方向都相同
C.t1~t2时间内物体静止
D.整个过程中,物体运动的位移等于梯形的面积
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【题目】如图所示,两个完全相同的小球A、B,在同一高度处以相同大小的初速度v0分别水平抛出和竖直向上抛出,下列说法正确的是( )
A.两小球落地时的速度相同
B.两小球落地时,重力的瞬时功率相同
C.从开始运动至落地,重力对两小球做功相同
D.从开始运动至落地,重力对两小球做功的平均功率相同
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【题目】两个分子从靠得不能再靠近的位置开始,使二者之间的距离逐渐增大,直到大于分子直径的10倍以上.这一过程中,关于分子间的相互作用力的下列说法中正确的是 ( )
A.分子间的引力和斥力都在增大
B.分子间的斥力在减小,引力在增大
C.分子间的相互作用力的合力在逐渐减小
D.分子间的相互作用力的合力,先减小后增大,再减小到零
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【题目】关于电磁波的下列说法,正确的是( )
A.做变速运动的电荷可以在周围的空间产生电磁波B.电磁波不具有能量
C.麦克斯韦第一次通过实验验证了电磁波的存在D.赫兹预言了电磁波的存在
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【题目】质量一定的物体( )
A.速度发生变化时其动能一定变化
B.速度发生变化时其动能不一定变化
C.速度不变时其动能一定不变
D.动能不变时其速度一定不变
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【题目】1928年,德国物理学家玻特用α粒子轰击轻金属铍时,发现有一种贯穿能力很强的中性射线.查德威克测出了它的速度不到光速的十分之一,否定了是γ射线的看法,他用这种射线与氢核和氮核分别发生碰撞,求出了这种中性粒子的质量,从而发现了中子. ①请写出α粒子轰击铍核( )得到中子的方程式.
②若中子以速度v0与一质量为mN的静止氮核发生碰撞,测得中子反向弹回的速率为v1 , 氮核碰后的速率为v2 , 则中子的质量m等于多少?
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【题目】用如图所示装置做“研究有固定转动轴物体平衡条件“的实验,力矩盘上个同心圆的间距相等.
(1)(多选)在用细线悬挂钩码前,以下哪些措施是必要的( )
A.判断力矩盘是否在竖直平面
B.判断横杆MN是否严格保持水平
C.判断力矩盘与转轴间的摩擦是否足够小
D.判断力矩盘的重心是否位于盘中心
(2)在A、B、C三点分别用细线悬挂钩码后,力矩盘平衡,如图所示,已知每个钩码所受的重力为1牛,则此时弹簧称示数为N.
(3)由于力矩盘偏心未经调整实际测出的弹簧称读数偏大,则力矩盘的重心在轴的 . (填左方或右方)
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【题目】手持较长软绳端点O以周期T在竖直方向上做简谐运动,带动绳上的其他质点振动形成简谐波沿绳水平传播,示意如图。绳上有另一质点P , 且O、P的平衡位置间距为L。t=0时,O位于最高点,P的位移恰好为零,速度方向竖直向上,下列判断正确的是
A.该简谐波是纵波
B.该简谐波的最大波长为2L
C.
时,P在平衡位置上方
D.
时,P的速度方向竖直向上
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