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14.如图所示,两束不同频率的平行单色光a、b从水射入空气(空气折射率为1)发生如图所示的折射现象(α<β),下列说法正确的是(  )
A.随着a、b入射角度的逐渐增加,a先发生全反射
B.水对a的折射率比水对b的折射率小
C.在水中的传播速度va>vb
D.在空气中的传播速度va>vb

分析 两光束从水射入空气中,入射角相等,折射角α<β,根据折射定律分析折射率的大小,根据临界角公式分析临界角的大小,从而哪束先发生全反射.根据v=$\frac{c}{n}$判断光在水中速度的大小.

解答 解:A、由图知,α<β,所以随着a、b入射角度的逐渐增加,折射角均增大,b光的折射角先达到90°,即b光先发生全反射,故A错误.
B、由于两光束从水射入空气中,入射角相等,折射角关系为α<β,则由折射定律知,水对a的折射率比水对b的折射率小,故B正确.
C、由v=$\frac{c}{n}$知,在水中的传播速度关系为 va>vb,故C正确.
D、在空中两束的传播速度相同,都是c,故D错误.
故选:BC

点评 对于折射率与光在介质中的速度、频率、波长、临界角等量之间的关系可结合光的色散、干涉等实验结果进行记忆,是考试的热点,要理解并掌握.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.有一个可拆变压器,铁芯右边绕有一个线圈,线圈两端与滑动变阻器、电池组连成回路.铁芯的横截面积为0.01m2,且假设磁场全部集中在铁芯中.在左边的铁芯上套有一个环面积为0.02m2的金属环,金属环与铁芯截面垂直.调节滑动变阻器的滑动头向上滑动,使铁芯中的磁感应强度每秒均匀增加0.2T,则:
(1)从上向下看金属环中感应电流方向是逆时针(填“顺时针”或“逆时针”);
(2)左边金属环的电阻为0.01Ω,金属环内的电流大小为0.2A.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.直升机空投物资时,可以停留在空中不动,设投出的物资离开飞机后由于降落伞的作用在空中匀速下落.无风时落地速度为3m/s,若飞机停留在离地90m高处空投物资,由于风的作用,使降落伞和物资以1m/s的速度匀速水平向北运动,求:
(1)物资在空中运动的时间;
(2)物资落地时速度的大小;
(3)物资在下落过程中水平方向移动的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图所示,滑块A和B叠放在固定的光滑斜面体上,从静止开始以相同的加速度一起沿斜面加速下滑.则在下滑过程中正确的是(  )
A.B对A的支持力不做功B.B对A的支持力做负功
C.B对A的摩擦力不做功D.B对A的摩擦力做负功

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.下列说法正确的是(  )
A.分子间距离增大时,分子力一定做负功
B.扩散运动表明组成物质的分子是运动的
C.食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性
D.第二类永动机不违背能量守恒定律,科技发展到一定程度就能制成

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.一列简谐横波在t=0.6s时刻的图象如图甲所示,此时,P、Q两质点的位移均为-1cm,波上A质点的振动图象如图乙所示,则以下说法正确的是 (  )
A.这列波沿x轴正方向传播
B.这列波的波速$\frac{50}{3}$m/s
C.从t=0.6s开始,紧接着的△t=0.6s时间内,A质点通过的路程是10m
D.从t=0.6s开始,质点P比质点Q早0.4s回到平衡位置
E.若该波在传播过程中遇到一个尺寸为25m的障碍物,则不能发生明显衍射现象.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

11.如图甲所示,楔形木块A固定在水平放置的压力传感器上,A的斜面是光滑的.某同学将质量不同的小钢球从斜面顶端静止释放,记录小钢球在斜面上运动时压力传感器的示数F.记录实验数据后,根据数据作出F-m图象如图乙.已知当地重力加速度为g,求
(1)不同质量的小钢球在斜面上运动的时间相同(填“相同”或“不相同”)
(2)由图象的纵坐标截距可求出木块A的质量M;
(3)若斜面倾角为θ,由图象的斜率k可求出cos2θ=$\frac{k}{g}$(用题中的相关符号表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示,第一象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场,电荷量相等的a、b两粒子,分别从A、O两点沿x轴正方向同时射入磁场,两粒子同时到达C点,此时a粒子速度恰好沿y轴负方向,粒子间作用力、重力忽略不计,则a、b粒子(  )
A.分别带正、负电B.运动周期之比为2:3
C.半径之比为$\sqrt{3}$:2D.质量之比为2:$\sqrt{3}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.木块A、B质量分别m1与m2,二者间用轻质弹簧相连,置于水平光滑地面上,如图所示.在水平力F的作用下,使A、B以相同的加速度一起向右(正方向)做匀加速直线运动,某时刻将拉力F撤去,则此时刻A的加速度aA,B的加速度aB分别为(  )
A.aA=0,aB=0B.aA=$\frac{F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$,aB=0
C.aA=0,aB=$\frac{-F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$D.aA=$\frac{F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$,aB=$\frac{-{m}_{1}F}{({m}_{1}+{m}_{2}){m}_{2}}$

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