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【题目】如图所示,一平行玻璃砖ABCD长(AB间的距离)L1=9cm,宽(AD间的距离)L2=3cm,折射率n=。已知真空中光速c=3×108m/s。求:

当细光束从AB边的中点E入射角射玻璃砖时,从玻璃砖另一面射出的光线到入射光线的距离d

当细光束从AD边的中点F入射角射入玻璃砖时,光束通过玻璃砖所需的时间t

【答案】

【解析】

作光路如图甲所示,

由折射定律可得折射角的正弦值分析可知MEQ=∠MEP=30° 由几何关系可知:MQ=MP=L2tan∠MEP=

②光射到CD面会发生全反射,作光路如图乙所示,

由折射定律可得折射角的正弦值 分析可知,光束在玻璃中通过的路程 ,光束在玻璃中的传播速度 ,则光束通过玻璃砖所需的时间

练习册系列答案
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【题目】如图,拖着旧橡胶轮胎跑是身体耐力训练的一种有效方法如果某受训者拖着轮胎在水平直道上跑了100m,那么下列说法正确的是  

A. 轮胎受到地面的摩擦力做了负功 B. 轮胎受到的重力做了正功

C. 轮胎受到的拉力不做功 D. 轮胎受到地面的支持力做了正功

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【题目】如图所示,一高山滑雪运动员,从较陡的坡道上滑下,经过A点时速度v0=16m/sAB与水平成θ=530角。经过一小段光滑水平滑道BDD点水平飞出后又落在与水平面成倾角α的斜坡上C点.已知AB两点间的距离s1=10mDC两点间的距离为s2=75m,不计通过B点前后的速率变化,不考虑运动中的空气阻力。(g=10m/s2sin370=0.6)求:

(1)运动员从D点飞出时的速度vD的大小;

(2)滑雪板与坡道间的动摩擦因数.

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【题目】如图所示,光滑曲面AB与水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径为r=0.4m1/4细圆管CD,管口D端正下方直立一根劲度系数为k=100N/m的轻弹簧,轻弹簧下端固定,上端恰好与管口D端齐平。质量为m=0.5kg的小球从曲面上距BC的高度为h=0.8m处由静止开始下滑,进入管口C端时的速度为2m/s,通过CD后压缩弹簧,在压缩弹簧过程中速度最大时弹簧的弹性势能为EP=0.125J。已知小球与BC间的动摩擦因数μ=0.5。求:

1)小球到达B点时的速度大小vB

2)水平面BC的长度

3)在压缩弹簧的过程中小球的最大速度vm

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【题目】已知引力常数G与下列哪些数据,可以计算出地球密度( )

A. 地球绕太阳运动的周期及地球离太阳的距离

B. 月球绕地球运行的周期及月球绕地球转的轨道半径

C. 人造地球卫星在地面附近绕行运行周期

D. 若不考虑地球自转,已知地球半径和重力加速度

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【题目】某实验小组学生采用如图所示的装置(实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面)用打点计时器得到一条纸带后,通过分析小车位移与速度变化的对应关系来研究合外力对小车所做的功与速度变化的关系”。图是实验中得到的一条纸带,点为纸带上的起始点, 是纸带的三个连续的计数点,相邻两个计数点间均有4个点未画出,用刻度尺测得的距离如图所示,已知所用交变电源的频率为50,问:

1点时刻,小车的瞬时速度________ (结果保留两位有效数字);

2实验中,该小组同学画出小车位移与速度的关系图象如图所示。根据该图形状,某同学对的关系作出的猜想,肯定不正确的是__________.

A.

B.

C.

D.

3本实验中,若钩码下落高度为时合外力对小车所做的功,则当钩码下落时,合外力对小车所做的功为_____________。(表示)

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【题目】2018123日,我国首颗1米分辨率C频段多极化合成孔径雷达(SAS)卫星高分三号正式投入使用,某天文爱好者观测卫星绕地球做匀速圆周运动时,发现该卫星每经过时间t通过的弧长为l,该弧长对应的圆心角为弧度,已知引力常量为G,则下列说法正确的是

A. 卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度大小为

B. 卫星绕地球做匀速圆周运动的角速度为

C. 地球的质量为

D. 卫星的质量为

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【题目】如图所示,三角形AQC是边长为2L的等边三角形,PD分别为AQAC的中点,在水平线QC下方是水平向左的匀强电场。区域I(梯形PQCD)内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,区域II(三角形APD)内有垂直纸面向里的匀强磁场,区域III(虚线PD以上,三角形PAD以外)有垂直纸面向外的匀强磁场,区域IIIII内磁感应强度大小均为5B,一带正电的粒子从Q点正下方、距离Q点为LO点以某一初速度射出,在电场力作用下从QC边中点N以速度v0垂直QC射入区域I,接着从P点垂直AQ射入区域III,此后带电粒子经历一系列运动后又以原速率返回O点,粒子重力忽略不计,求:

1)该粒子的比荷

2)电场强度E及粒子从O点射出时的初速度v的大小;

3)粒子从O点出发到再次到O点的整个运动过程所经历的时间t

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A. 闭合K瞬间

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