【题目】(2)如图.是一个用折射率为n的透明介质做成的三棱镜的截面示意图.其中∠A=90°,∠B=∠C=45°。—细光束从D点垂直入射到BC面上,已知BD:DC=1:3。
(i)若该细光束在AB面和AC面外侧均无出射光,求n的取值范围;
(ii)若n取(i)问中的最小值,不计入射光在镜内经过三次或三次以上的反射光线。使该细光束绕D点顺时针转过=30°入射,如图中虚线所示,请分析说明该细光束在从AB面和AC面外侧是否有出射光。
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【题目】在如图所示的直角坐标中,x轴的上方存在与x轴正方向成45°角斜向右下方的匀强电场,场强的大小为E=×104V/m.x轴的下方有垂直于xOy面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小为B=2×10-2T.把一个比荷为=2×108C/kg的正点电荷从坐标为(0,1)的A点处由静止释放.电荷所受的重力忽略不计.求:(1)电荷从释放到第一次进入磁场时所用的时间;
(2)电荷在磁场中做圆周运动的半径(保留两位有效数字);
(3)当电荷第二次到达x轴上时,电场立即反向,而场强大小不变,试确定电荷到达y轴时的位置坐标.
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【题目】在竖直平面内有一个粗糙的圆弧轨道,其半径R=0.4m,轨道的最低点距地面高度h=0.8m.一质量m=0.1kg的小滑块从轨道的最高点由静止释放,到达最低点时以一定的水平速度离开轨道,落地点距轨道最低点的水平距离x=0.8m.空气阻力不计,g取10m/s2,求:
(1)小滑块离开轨道时的速度大小;
(2)小滑块运动到轨道最低点时,对轨道的压力大小;
(3)小滑块在轨道上运动的过程中,克服摩擦力所做的功.
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【题目】2017年4月7日出现了“木星冲日”的天文奇观,木星离地球最近最亮。当地球位于太阳和木星之间且三者几乎排成一条直线时,天文学称之为“木星冲日”。本星与地球几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳近似做匀速圆周运动。不考虑木星与地球的自转,相关数据见下表。则
质量 | 半径 | 与太阳间距离 | |
地球 | m | R | r |
木星 | 约320m | 约11R | 约5r |
A. 木星运行的加速度比地球运行的加速度大
B. 木星表面的重力加速度比地球表面的重力加速度大
C. 下一次“木星冲日”的时间大约在2018年5月份
D. 在本星表面附近发射飞行器的速度至少为7.9km/s
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【题目】横截面为直角三角形的两个相同斜面如图紧靠在一起,固定在水平面上,它们的倾角都是300.小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右平抛,最后落在斜面上.其中三个小球的落点分别是a、b、c.已知落点a最低,落点c最高。图中三小球比较,下列判断正确的是( )
A. 落在a点的小球的初速度最大
B. 落在a点的小球飞行过程速度的变化量最大
C. 改变小球抛出时初速度大小,落在a点的小球落到斜面上的瞬时速度的方向是一定的
D. 改变小球抛出时初速度大小,落在b点或c点的小球落到斜面上的瞬时速度可能与斜面垂直
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【题目】如图所示,在光滑绝缘水平面上有一单匝线圈ABCD,在水平外力作用下以大小为v的速度向右匀速进入竖直向上的匀强磁场,第二次以大小为的速度向右匀速进入该匀强磁场,则下列说法正确的是
A. 第二次进入与第一次进入时线圈中的电流之比为1:3
B. 第二次进入与第一次进入时外力做功的功率之比为1:3
C. 第二次进入与第一次进入时线圈中产生的热量之比为1:3
D. 第二次进入与第一次进入时通过线圈中某一横截面的电荷量之比为1:3
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【题目】如图所示,在宽度均为的两个相邻的.足够长的条形区域内分别有匀强磁场和匀强电场.磁场的磁感应强度大小B=3T,方向垂直于纸面向里,电场方向与电、磁场分界线平行向右。一质量为、电荷量的带正电粒子以大小的速度从磁场区域上边界的P点与边界成角斜射入磁场,最后从电场下边界上的Q点射出,已知PQ连线垂直于电场方向,不计粒子重力,求:
(1)粒子在磁场中的运动的时间
(2)匀强电场的电场强度的大小,
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【题目】同步卫星相对地面静止不动,犹如挂在天空中,下列说法正确的是( )
A. 所有同步卫星都处于平衡状态
B. 所有同步卫星的速率是相等的
C. 所有同步卫星所受的合力是相等的
D. 所有同步卫星在同一圆周轨道上运动
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【题目】某同学设计了一利用涡旋电场加速带电粒子的装置,基本原理如图甲所示。上、下为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一个环形真空室,带电粒子在真空室内做圆周运动。电磁铁线圈电流的大小、方向可以变化,产生的感生电场使电子加速。图甲上部分为侧视图、下部分为俯视图。若粒子质量为m、电荷量为q,初速度为零,粒子圆形轨道的半径为R,穿过粒子圆形轨道面积的磁通量随时间t的变化关系如图乙所示,在t0时刻后,粒子轨道处的磁感应强度为B,粒子加速过程中忽略相对论效应,不计粒子重力。下列说法正确的是( )
甲 乙
A. 若被加速的粒子为电子,沿如图所示逆时针方向加速,则应在线圈中通以由a到b的电流
B. 在t0时刻后,穿过粒子圆形轨道面积的磁感应强度的与粒子轨道处的磁感应强度B大小相等
C. 在t0时刻后,粒子运动的速度大小为
D. t0时刻前,粒子每加速一周增加动能为
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