【题目】如图,一束水平光线透过容器射到液体内部的平面镜上的O点,已知这种液体的折射率为。
(1)求这种液体的全反射临界角。
(2)当平面镜以过点垂直纸面的轴转动时,为使光线能够从液体表面射出,平面镜与入射光的夹角的取值范围应为多少?
【答案】(1)450(2)
【解析】
(1)已知折射率,根据临界角公式sinC=1/n求得临界角。
(2)由于平面镜转动方向未知,要分顺时针和逆时针两种讨论。为使光线能够从液体表面射出,光线射到液面时,入射角要小于临界角,不能发生全反射。根据几何关系求出反射光线转过的角度,平面镜转过的角度等于反射光线转过角度的一半,即可求得α的取值范围。
(1)由题意得 sinC= ①
由①式得 C=45° ②
(2)光线从右上方射向液面时刚好发生全反射,光路如图,由图可知
2θ=90°+C=135°③
由③式得 α1=90°θ=90°=22.5°④
光线从液面射出,必须满足α>22.5°⑤
光线从左上方射向液面时刚好发生全反射,光路如图,由图可知
2θ=90°-C=45°⑥
由⑥式得 α2=90°-θ=67.5°⑦
光线从液面射出,必须满足α<67.5°
则光线能从液体表面射出,α的取值范围应为22.5°<α<67.5°⑧
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【题目】霍尔效应广泛应用于半导体材料的测试和研究中,例如应用霍尔效应测试半导体是电子型还是空穴型,研究半导体内载流子浓度的变化等.在霍尔效应实验中,如图所示,宽ab为1 cm、长ad为4 cm、厚ae为1.0×10-3cm的导体,沿ad方向通有3 A的电流,当磁感应强度B=1.5 T的匀强磁场垂直向里穿过abcd平面时,产生了1.0×10-5V的霍尔电压,(已知导体内定向移动的自由电荷是电子)则下列说法正确的是
A. 在导体的上表面聚集自由电子,电子定向移动的速率v=×10-3m/s
B. 在导体的前表面聚集自由电子,电子定向移动的速率v=×103m/s
C. 在其它条件不变的情况下,增大ad的长度,可增大霍尔电压
D. 每立方米的自由电子数为n=2.8×1029个
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【题目】由某种材料制成的直角三角形棱镜,折射率n1=2,AC边长为L,∠C=,∠B= ,AB面水平放置。另有一半径为,圆心角的扇形玻璃砖紧贴AC边放置,圆心O在AC中点处,折射率n2=,如图所示。有一束宽为d的平行光垂直AB面射入棱镜,并能全部从AC面垂直射出。求:
(Ⅰ)从AB面入射的平行光束宽度d的最大值;
(Ⅱ)光从OC面垂直射入扇形玻璃砖后,从圆弧面直接射出的区域所对应的圆心角。
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【题目】2018年12月12日,“嫦娥四号”以2.40km/s速度在地月转移轨道上飞临距月面129km处,此时发动机点火,约5min后发动机正常关机,“嫦娥四号”顺利被月球捕获,成为距月球表面100km的环月卫星。若已知地球质量是月球质量的81倍,地球半径为月球半径的4倍,地球半径,根据以上信息下列说法正确的是( )
A. 发动机点火后对“嫦娥四号”进行减速
B. “嫦娥四号”在环月轨道上的运行速度约为2.4km/s
C. “嫦娥四号”在环月轨道上的运行的加速度大小约为
D. “嫦娥四号”在环月轨道上的运行的加速度大小约为
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【题目】交通路口是交通事故的多发地,驾驶员到交通路口时应格外小心。现有甲、乙汽车正沿同一平直马路同向匀速行驶,甲车在前,乙车在后,它们行驶的速度均为v0=9 m/s。当两车快要到一十字路口时,甲车司机看到绿灯已转换成黄灯,立即紧急刹车,乙车司机为了避免与甲车相撞也紧急刹车。已知甲车紧急刹车的加速度大小a1=5 m/s2,乙车紧急刹车的加速度大小a2=4.5 m/s2,乙车司机的反应时间Δt=0.5 s(即乙车司机看到甲车刹车后0.5 s才开始刹车),则:
(1)若甲车司机看到黄灯时车头距离警戒线9 m,他采取上述措施能否避免闯红灯?
(2)为保证两车在紧急刹车过程中不相撞,甲、乙两车在行驶过程中应保持多大距离?
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【题目】如图所示,在匀强磁场中竖直放置两条足够长的平行导轨,磁场方向与导轨所在平面垂直,磁感应强度大小B0=0.40T,两导轨间距L=1.0m,导轨上端连接一阻值R=2.0Ω的电阻和开关S,两金属棒a和b接入电路的电阻都为R=2.0Ω,质量分别为ma=0.040kg和mb=0.020kg,它们与导轨接触良好,并可沿导轨无摩擦地运动,若将b棒固定,开关S断开,用一竖直向上的恒力F拉a棒,稳定后a棒向上匀速运动,此时再释放b棒,b棒恰能保持静止。不计导轨电阻,取g=10m/s2。
(1)求a棒向上匀速运动的速度v1和拉力F的大小;
(2)若将a棒固定,开关S闭合,让b棒自由下滑,求b棒滑行的最大速度v2;
(3)若将a棒和b棒都固定,开关S断开,使磁感应强度从B0=0.40T随时间均匀增加,经△t=0.10s后磁感应强度增大到B=0.60T时,a棒受到的安培力大小F1=0.15N,求两棒间的距离h。
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【题目】如图所示,长为8d、间距为d的平行金属板水平放置,O点有一粒子源,能持续水平向右发射初速度为v0,电荷量为+q,质量为m的粒子。在两板间存在如图所示的交变电场,取竖直向下为正方向,不计粒子重力。以下判断正确的是
A. 粒子在电场中运动的最短时间为
B. 射出粒子的最大动能为mv02
C. t=时刻进入的粒子,从O点射出
D. t=时刻进入的粒子,从O点射出
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【题目】如图所示,正方形线框的边长为L,电容器的电容为C。正方形线框的一半放在垂直纸面向里的匀强磁场中,当磁感应强度以k为变化率均匀减小时,则( )
A. 线框中产生的感应电动势大小为kL2
B. 电压表没有读数
C. a点的电势高于b点的电势
D. 电容器所带的电荷量为Q =C
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【题目】如图所示,绝缘水平面内固定有一间距d=1 m、电阻不计的足够长光滑矩形导轨AKDC,导轨两端接有阻值分别为R1=3 Ω和R2=6 Ω的定值电阻.矩形区域AKFE、NMCD范围内均有方向竖直向下、磁感应强度大小B=1 T的匀强磁场Ⅰ和Ⅱ.一质量m=0.2 kg.电阻r=1 Ω的导体棒ab垂直放在导轨上AK与EF之间某处,在方向水平向右、大小F0=2 N的恒力作用下由静止开始运动,刚要到达EF时导体棒ab的速度大小v1=3 m/s,导体棒ab进入磁场Ⅱ后,导体棒ab中通过的电流始终保持不变.导体棒ab在运动过程中始终保持与导轨垂直且接触良好,空气阻力不计.
(1)求导体棒ab刚要到达EF时的加速度大小a1;
(2)求两磁场边界EF和MN之间的距离L;
(3)若在导体棒ab刚要到达MN时将恒力F0撤去,
求导体棒ab能继续滑行的距离s以及滑行该距离s的过程中整个回路产生的焦耳热Q.
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