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10.如图所示,直角玻璃三棱镜置于空气中,∠A=60°,∠C=90°,一束极细的光于AC边的中点D垂直AC面入射,已知AD=a,棱镜的折射率n=$\sqrt{2}$,光在真空中的传播速度为c,求:
(1)光从棱镜第一次射入空气时的折射角;
(2)光从进入棱镜到它第一次射入空气所经历的时间(结果可以用根式表示).

分析 (1)画出光路图,判断光线在AB面和BC面上能否发生全反射,由几何知识求出光线第一次射入空气时的入射角,由折射定律求解折射角;
(2)根据几何关系求出光线在玻璃砖内通过的路程,由运动学知识求解时间.

解答 解:(1)设玻璃对空气的临界角为C,则sinC=$\frac{1}{n}$=$\frac{1}{\sqrt{2}}$,得:C=45°.
如图所示,i1=60°,因i1>45°,所以光线在AB面上将发生全反射.
由几何知识得:i2=i1-30°=30°<C,则光线从BC面上第一次射入空气.
由折射定律有:$\frac{sinr}{sin{i}_{2}}$=n=$\sqrt{2}$,所以有:r=45°.
(2)棱镜中的光速为:v=$\frac{c}{n}$=$\frac{c}{\sqrt{2}}$,
所求时间为:t=$\frac{\sqrt{3}a}{v}$+$\frac{a}{vcos30°}$=$\frac{5\sqrt{2}a}{\sqrt{3}c}$=$\frac{5\sqrt{6}a}{3c}$.
答:(1)光从棱镜第一次射入空气时的折射角为45°;
(2)光从进入棱镜到它第一次射入空气所经历的时间为$\frac{5\sqrt{6}a}{3c}$.

点评 本题是几何光学问题,做这类题目,一般首先要正确画出光路图,当光线从介质射入空气时要考虑能否发生全反射,要能灵活运用几何知识帮助我们分析角的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图所示,AOB为半圆柱形玻璃砖截面的直径,玻璃的折射率为n=$\sqrt{2}$,现有一束平行光线以45°角入射到 AB面上后,经折射从半圆面上的部分位置射出.试求半圆柱面能被照亮的部分与整个半圆柱弧面的面积之比.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,NM是水平桌面,PM是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上的两个光电门,中心间的距离为L.质量为M的滑块A上固定一遮光条,在质量为m的重物B牵引下从木板的顶端由静止滑下,光电门1、2记录遮光时间分别为△t1和△t2.遮光条宽度为d.
(1)若用此装置验证牛顿第二定律,且认为滑块A受到外力的合力等于B重物的重力,除平衡摩擦力外,还必须满足M>>m;在实验中,考虑到遮光条宽度远小于L,测得的加速度为$\frac{{d}^{2}}{2L}$($\frac{1}{{({△t}_{2})}^{2}}$-$\frac{1}{{({△t}_{1})}^{2}}$).
(2)如果已经平衡了摩擦力,不能(选填“能”或“不能”)用此装置验证A、B组成的系统机械能守恒,理由是摩擦力做功,没有满足只有重力做功,故机械能不守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某同学准备通过实验描绘额定电压3.0V、额定功率约0.9W的小灯泡的I-U特性曲线.实验室可供选用的器材如下:
A.电源E1(电动势3V,内阻很小,允许输出的最大电流200mA)
B.电源E2(电动势4.5V,内阻很小,允许输出的最大电流600mA)
C.电压表V(15V,内阻约5kΩ)
D.电流表A1(0.6A,内阻约6Ω)
E.电流表A2(0.2A,内阻为20Ω)
F.滑动变阻器R1(最大阻值20Ω,额定电流2A)
G.滑动变阻器R2(最大阻值5kΩ,额定电流1A)
H.电键S
I.导线若干

(1)请你在图丙虚线框内画出实验电路图,并在电路图上标出所用元件对应的符号(如“V”、“A1”、“A2”、“R1”、“R2”、“E1”、“E2”等).要求:测量结果尽可能准确且操作方便.
(2)实验小组的同学依据上述实验,绘制出了小灯泡的I-U特性曲线,如图甲所示.现将三个这样规格的小灯泡接在电动势为3.0V、内阻不计的电源上,连接方式如图乙所示.当开关闭合后,下列哪些判断不正确BD.
A.图乙所示的电路中灯泡L1的电阻为10Ω
B.通过灯泡L1的电流为通过灯泡L2电流的2倍
C.灯泡L1消耗的电功率为0.90W
D.灯泡L2消耗的电功率为0.45W.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.在“用圆锥摆验证向心力表达式”的实验中,如图甲所示,悬点刚好与一个竖直的刻度尺零刻度线对齐,将画着几个同心圆的白纸置于水平桌面上,使钢球静止时刚好位于圆心.用手带动钢球,使钢球在水平面上做圆周运动,同时从悬点上方竖直向下观察钢球的运动轨迹与纸面上某个同心圆重合,并记下该同心圆的半径r,钢球的质量为m,当地重力加速度为g
(1)用秒表记录运动n圈的总时间为t,那么小球做圆周运动中需要的向心力表达式为F=$m\frac{{4{π^2}{n^2}}}{t^2}r$;
(2)通过刻度尺测得小球轨道平面距悬点的高度为h,那么小球做圆周运动过程中外力提供的向心力表达式为F′=$mg\frac{r}{h}$;
(3)改变小球做圆周运动的半径,多次实验,得到如图乙所示的$\frac{{t}^{2}}{{n}^{2}}$-h关系图象,可以达到粗略验证向心力表达式的目的,则该图线的斜率表达式为$\frac{{4{π^2}}}{g}$(用题中所给物理量的字母表示上面各问的结果)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.下列说法中正确的是(  )
A.基态氢原子吸收一个光子跃迁到激发态后,在向低能级跃迁时放出光子的波长一定大于等于入射光子的波长
B.${\;}_{90}^{234}$Th(钍)核衰变为${\;}_{91}^{234}$Pa(镤)核时,衰变前Th核质量等于衰变后Pa核与β粒子的总质量
C.α粒子散射实验的结果证明原子核是质子和中子组成的
D.分别用X射线和绿光照射同一金属表面都能发生光电效应,则用X射线照射时光电子的最大初动能较大
E.比结合能大的原子核比比结合能小的原子核更稳定

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.在2014年底,我国不少省市ETC联网正式启动运行,ETC是电子不停车收费系统的简称.汽车分别通过ETC通道和人工收费通道的流程如图所示.假设汽车以正常行驶速度v1=16m/s朝收费站沿直线行驶,如果过ETC通道,需要在距收费站中心线前d=8m处正好匀减速至v2=4m/s,匀速通过中心线后,再匀加速至v1正常行驶;如果过人工收费通道,需要恰好在中心线处匀减速至零,经过t0=25s缴费成功后,再启动汽车匀加速至v1正常行驶.设汽车在减速和加速过程中的加速度大小分别为a1=2m/s2,和a2=1m/s2.求:

(1)汽车过ETC通道时,从开始减速到恢复正常行驶过程中的位移大小; 
(2)汽车通过ETC通道比通过人工收费通道速度再达到v1时节约的时间△t是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.在竖直向上的匀强磁场中,分别放入两个完全相同的带中心轴的水平金属圆盘a和b(圆盘的电阻不能忽略),它们可以绕中心轴自由转动,彼此用导线把中心转轴和对方圆盘的边缘相连接,组成电路如图所示.当圆盘a在外力作用下按如图方向转动时,则(  )
A.圆盘b沿与a盘相反的方向转动B.圆盘b沿与a盘相同的方向转动
C.圆盘b是一个等势体D.圆盘b中心电势比边缘电势高

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.如图所示,小球A、B带电量相等、质量相等(可视为点电荷),都用同样长度的绝缘细线挂在绝缘的竖直墙上O点,A球靠墙且其悬线刚好竖直,B球悬线偏离竖直方向一定角度而静止.由于某种外部原因,两球再次静止时它们之间的距离变为原来的两倍,则下面所列原因中可能正确的是(  )
A.B的带电量不变,A的带电量变为原来的2倍
B.A的带电量不变,B的带电量变为原来的4倍
C.B的带电量不变,A的带电量变为原来的8倍
D.A的带电量不变,B的带电量变为原来的16倍

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