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4.如图所示,一条光线从空气中垂直射到棱镜界面BC上,棱镜的折射率为$\sqrt{2}$,这条光线离开棱镜时与界面夹角为(  )
A.30°B.45°C.60°D.90°

分析 由题意可知光线射向AC面恰好发生全反射,作出光路图,则由折射定律可求得折射率和由几何关系可求得结果.

解答 解:由sinC=$\frac{1}{n}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$得:光从玻璃射向真空时,发生全反射时的临界角为:C=45°.
画出光路图,由几何关系可求得光线在AB面的入射角为60°,大于临界角,所以光线在AB面上发生全反射.
由反射定律和几何知识结合可知:光线在AC面的入射角为 i=30°
由折射定律知:n=$\frac{sinr}{sini}$得:sinr=nsini=$\sqrt{2}$sin30°=$\frac{\sqrt{2}}{2}$
所以r=45°,则射出棱镜时光线与界面BC的夹角为45°.
故选:B.

点评 正确画出光路图,找出入射角和折射角之间的大小关系,根据折射定律即可求解此类问题

练习册系列答案
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18.在1min内通过阻值为5Ω的导体横截面的电量为480C,那么加在该导体两端的电压是(  )
A.20 VB.40 VC.120 VD.1200 V

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15.重力10N的一石块从楼房阳台边缘处做自由落体运动,到达地面.把它在空中运动的时间分为相等的三段,如果它在第一段时间内的位移是5m,那么在第三段时间内重力做功为250J,动能增加250J,机械能变化了0J.

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12.关于激光所具有的特点,下列说法中正确的是(  )
A.相干性好B.平行度好C.强度大D.易色散

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19.如图所示,质量为M、长度为L的木板静止在光滑的水平面上,质量为m的小物体(可视为质点)放在木板上最左端,现用一水平恒力F作用在小物体上,使物体从静止开始做匀加速直线运动.已知物体和木板之间的摩擦力为Ff.当物体滑到木板的最右端时,木板运动的距离为x,则在此过程中(  )
A.物体到达木板最右端时具有的动能为(F-Ff)(L+x)
B.物体到达木板最右端时,木板具有的动能为Ffx
C.物体克服摩擦力所做的功为FfL
D.物体和木板增加的机械能为Fx

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示为伏安法测电阻的一种常用电路.以下分析正确的是(  )
A.此接法的测量值等于真实值
B.此接法的测量值小于真实值
C.此接法要求待测电阻值小于电流表内阻
D.开始实验时滑动变阻器滑动头P应处在最右端

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.在“用单摆测定重力加速度”的实验中:
(1)测摆长时,若正确测出悬线长L和摆球直径d,则摆长r=L+$\frac{d}{2}$;
(2)测周期时,当摆球经过平衡位置时开始计时并计数为1次,测出经过该位置N次(约60~100次)的时间为t,则周期T=$\frac{2t}{N-1}$.
(3)某同学用秒表测得单摆完成40次全振动的时间如图所示,则单摆的周期为1.89s.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.质量为m=0.4kg的小物块静止放在水平地面上,现用水平向右的外力F=10N推物体,若物块与地面间动摩擦因数?=0.2,问
(1)小物块2s末的速度多大?
(2)2s末外力F的即时功率多大?
(3)若2s末撤去外力,物体还要经过多长时间才能停下来?

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.下面是原子物理领域著名科学家及他们的主要贡献,在贡献后面的横线上填入对应科学家前面的字母代号.
A.爱因斯坦   B.卢瑟福   C.玻尔   D.普朗克   E.查德威克
①通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型的科学家是:B;
②第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱的实验规律的科学家是:C;
③通过核反应方程为:${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n发现了中子科学家是:E;
④首先提出“能量子”的概念,他被称为“量子之父”科学家是:D.

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