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【题目】如图所示,在水平地面上放有一块厚度为d、折射率的矩形玻璃砖,其下表面涂有反光物质,上表面右端竖立着一标尺M。一细光束以入射角i=60°射到玻璃砖上表面的A点,会在标尺上的两个位置出现CD两个光斑(D光斑在C光斑下方,图中未画出)。已知A点到标尺的距离为,光在真空中的速度为c,不考虑细光束在玻璃砖内的第二次反射.

求光从A点进入,经玻璃砖到达标尺的时间及标尺M上出现CD两个光斑的时间差

【答案】

【解析】试题分析:做出光路图,根据折射定律和几何关系即可求出折射角,再根据运动学公式即可求出时间差。

根据几何知识,标尺上出现两个光斑的光路如图所示:

可得:

解得:

由几何关系知,为正三角形,其边长为:

由几何关系知,光从B点折射时的折射角为:

可得光从A点经过O点折射后传播到D点所用的时间为:

有:

解得:

而光从A点直接反射传播到C点所用的时间为:

又:

解得:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某兴趣小组想通过实验探究弹簧的弹性势能与形变量的关系。

(1)如图甲所示,将轻质弹簧一端固定于天花板,在弹簧另一端的挂钩上依次增加钩码,测量相应的弹簧长度,部分数据如下表,由表中数据可知该弹簧的劲度系数k=_______N/m(当地重力加速度g=9.80m/s2,结果保留两位有效数字)。

(2)取下弹簧(去掉挂钩,不影响弹簧的劲度系数),将其一端固定于光滑水平高台,如图乙所示,现用一小球将弹簧压缩一定程度后由静止释放,小球离开高台后在空中做平抛运动落到水平地面上,用x分别表示弹簧的压缩量和小球平抛过程的水平位移。

释放小球的过程中,弹簧的弹性势能转化为________________

重复(2)中的操作,得到x的关系如图丙所示。由图结合上述实验可得结论:对同一根弹簧,弹性势能与弹簧的_______________成正比。

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【题目】如图甲所示,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒。从t=0时刻起,棒上有如图乙所示的持续交变电流,电流大小为Im方向周期性变化,周期为T图甲中电流I所示方向为电流正方向。则金属棒( )

A. 加速度始终不变

B. 受到的安培力随时间周期性变化

C. 在第一个周期内,先向右运动后向左运动

D. 在第一个周期内,受到的安培力做功为

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【题目】长为L的平行金属板水平放置,两极板带等量的异种电荷,板间形成匀强电场,一个带电量为+q、质量为m的带电粒子,以初速度v0紧贴上极板垂直于电场线方向进入该电场,刚好从下极板边缘射出,射出时速度恰与下极板成30°,如图所示,不计粒子重力.

(1).粒子末速度的大小;

(2).匀强电场的场强;

(3).两板间的距离.

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【题目】水流星是一种常见的杂技项目,该运动可以简化为轻绳一端系着小球在竖直平面内的圆周运动模型,如图所示,己知绳长为,重力加速度为g,则(

A. 小球运动到最低点Q时,处于失重状态

B. 小球初速度v0越大,则在P、Q两点绳对小球的拉力差越大

C. v0>时,小球一定能通过最高点P

D. v0>时,细绳始终处于绷紧状态

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【题目】质量和电荷量都相等的带电粒子MN,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中虚线所示.下列表述正确的是(  )

A. M带负电,N带正电

B. M的速率小于N的速率

C. 洛伦兹力对MN做正功

D. M的运行时间等于N的运行时间

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【题目】如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下,磁场中水平放置平行光滑金属导轨MNPQ是。导轨间距为LMP间接有一阻值为R的电阻,导轨电阻不计。一根与导轨接触良好、有效阻值为r的金属导线ab垂直导轨放置,并在水平外力F的作用下以速度v向右匀速运动,则下列说法正确的是(

A. 通过电阻R的电流方向为

B. ab两点间的电压为BLv

C. a端电势比b端高

D. 外力F做的功等于电阻R上产生的焦耳热

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【题目】如图所示,在水平光滑地面上有A、B两个木块,A、B之间用一轻弹簧连接.A靠在墙壁上,用力F向左推B使两木块之间弹簧压缩并处于静止状态.若突然撤去力F,则下列说法中正确的是(

A. 木块A离开墙壁前,A,B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒

B. 木块A离开墙壁前,A,B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒

C. 木块A离开墙壁后,A,B和弹簧组成的系统动量守恒,机械能也守恒

D. 木块A离开墙壁后,A,B和弹簧组成的系统动量不守恒,但机械能守恒

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【题目】如图,重为G的体操运动员在进行体操比赛时,有两手臂对称支撑、竖直倒立静止的比赛动作,设两臂夹角为θ,则

A. θ不同时,运动员受到的合力不同

B. θ不同时,运动员与地面之间的相互作用力不相等

C. θ=60°时,运动员单手所受地面的支持力大小为

D. θ=120°时,运动员单手所受地面的支持力大小为G

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