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5.光导纤维被认为是20世纪最伟大的发明之一,2009年诺贝尔物理学奖授予被誉为“光纤之父”的华裔科学家高锟,以下关于光导纤维的说法中正确的是(  )
A.内芯的折射率比外套的小,光传播时在外套与空气的界面上发生全反射
B.内芯的折射率比外套的小,光传播时在内芯与外套的界面上发生全反射
C.内芯的折射率比外套的大,光传播时在外套与空气的界面上发生全反射
D.内芯的折射率比外套的大,光传播时在内芯与外套的界面上发生全反射

分析 发生全反射的条件是:一是光必须从光密介质射入光疏介质,即从折射率的介质射入折射率小的介质;二是入射角大于临界角.当内芯的折射率比外套的大时,光在界面上才能发生全反射.根据全反射的条件,分析入射角θ应满足的条件.

解答 解:光纤已经成为现代通信的主要传输工具,它具有容量大、不受外界磁场的干扰、不怕腐蚀、不怕潮、能量损耗少等优点,且光在光纤中经多次反射后,从一端传到另一端.光纤由内芯和外套两层组成,内芯的折射率比外套的大,才可能在内芯与外套的界面上发生光的全反射现象,故D正确,ABC错误;
故选:D.

点评 本题主要考查学生对:光纤通信的特点的了解和掌握,并掌握光的全反射条件与现象.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.公路上匀速行驶的货车受一扰动,车上货物随车厢底板上下振动但不脱离底板.一段时间内货物在竖直方向的振动可视为简谐运动,周期为T.取竖直向上为正方向,以某时刻作为计时起点,即t=0,其振动图象如图所示,则(  )
A.t=$\frac{1}{4}$T时,货物对车厢底板的压力最大
B.t=$\frac{1}{2}$T时,货物对车厢底板的压力最小
C.t=$\frac{3}{4}$T时,货物对车厢底板的压力最大
D.t=$\frac{3}{4}$T时,货物对车厢底板的压力最小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.在“测量干电池的电动势和内电阻”的实验中,用待测电池、开关和导线,配合下列的A组、或B组、或C组仪器,均能达到实验目的.
A.一只电流表和一只电阻箱  B.一只电压表和一只电阻箱
C.一只电流表、一只电压表和一只滑动变阻器 D.一只电流表和一只滑动变阻器
(2)为测量某种材料制成的电阻丝Rx的电阻率,实验室提供了下列器材:
A.电流表G:内阻Rg=120Ω,满偏电流Ig=3mA
B.电流表A2内阻约为1Ω,量程为0~0.6A
C.多用电表
D.螺旋测微器、刻度尺
E.电阻箱R(0~9999Ω,0.5A)
F.滑动变阻器R(5Ω,1A)
G.电池组E(6V,0.05Ω)
H.一个开关S和导线若干
某同学进行了以下操作:
①用螺旋测微器测出该电阻丝的直径;
②用多用电表粗测Rx的阻值,当他把选择开关旋到电阻“×10”档时,发现指针偏转角度过大,则他应该换用电阻×1档(填“×1”或“×100”).进行一系列正确操作后,指针静止位置如图甲所示;
③把电流表G与电阻箱串联改装成量程为6V的电压表,则电阻箱的阻值应调为R0=1880Ω.
④用改装好的电压表设计一个精确测量电阻RX阻值的实验电路;请你根据提供的器材和实验需要,在答题卡相应位置将与图乙对应的电路图补画完整;
⑤计算电阻率:若测得电阻丝的长度为L,电阻丝的直径为d,电路闭合后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,电流表G的求数为I1,电流表A的示数为I2,请你用字母符号(L、d、Rg、Rg、I1、I2等)写出计算电阻率的表达式ρ=$\frac{{π{d^2}{I_1}({R_g}+{R_0})}}{{4L({I_2}-{I_1})}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.滑块以速率v1靠惯性沿固定长斜面由底端向上运动,当它回到出发点时速率变为v2,且,v2<v1,若滑块向上运动的位移中点为A,取斜面底端重力势能为零,则(  )
A.上滑过程中机械能的减少量大于下滑过程中机械能的减少量
B.上滑过程中机械能的减少量等于下滑过程中机械能的减少量
C.上滑过程中经过A点时的动能大于重力势能
D.上滑过程中摩擦力的平均功率的绝对值大于下滑过程中摩擦力的平均功率的绝对值

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.把地球看成半径为R的均匀球体,已知地球表面的重力加速度为g,自转周期为T,不考虑地球自转对物体重力的影响,求:
(1)地球的第一宇宙速度;
(2)地球同步卫星离地面的高度.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.如图所示的电路中,带铁芯的线圈L与灯A并联,线圈的电阻远小于灯的电阻,当闭合开关S后灯正常发光.以下说法中正确的是(  )
A.断开开关S,灯A立即熄灭
B.断开开关S,灯A闪亮一下后熄灭
C.用阻值与线圈相同的电阻取代L接入电路,断开开关S,灯A逐渐熄灭
D.用阻值与线圈相同的电阻取代L接入电路,断开开关S,灯A闪亮一下后熄灭

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.如图所示为质谱仪的原理图,Ⅰ为粒子加速器,加速电压为U1:Ⅱ为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为B1,板间距离为d;Ⅲ为偏转分离器,磁感应强度为B2.今有一质量为m、电量为q的正离子经加速后,恰能通过速度选择器,进入分离器后在Ⅲ中做匀速圆周运动,不计粒子的重力及粒子间的相互作用.求:
(1)粒子离开加速器Ⅰ时的速度大小v;
(2)加在速度选择器Ⅱ上的电压U2
(3)粒子在偏转分离器Ⅲ中做匀速圆周运动的半径R.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,宽度为L=0.30m的足够长的平行光滑金属导轨固定在绝缘水平桌面上,导轨的一端连接阻值为R=0.8Ω的电阻.一根质量为m=10g,电阻r=0.2Ω的导体棒ab垂直放在导轨上并与导轨接触良好.平行于导体棒ab的虚线cd右侧有垂直于桌面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.50T.现用平行于导轨的轻质细线连接导体棒ab,绕过光滑定滑轮挂一个钩码.将钩码从图示位置由静止释放,当ab经过cd时,钩码距地面的高度为h=0.3m,ab进入磁场后恰好以v=10m/s的速度做匀速直线运动.导轨电阻忽略不计,取g=10m/s2. 求:
(1)导体棒ab在磁场中匀速运动时,两端的电压Uab
(2)钩码的重力大小;
(3)导体棒在磁场中运动的整个过程中,电阻R产生的热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

15.在一次“验证机械能守恒定律实验”中,质量M=1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,O点为得物刚释放时打下的起始点,如图所示(相邻计数点之间的时间间隔为0.02s),单位cm,那么:
(1)纸带的左(选填“左”或“右”)端与重物相连;
(2)从起点O到打下计数点B的过程中重物的重力势能减少量是△Ep=0.49J,此过程中重物动能的增加量△Ek0.48=J(g取9.8m/s2,计算结果均保留2位有效数字).

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