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14.在学习光的色散的时候老师课堂上做了一个演示实验,让某特制的一束复色光由空气射入一块平行平面玻璃砖(玻璃较厚),经折射分成两束单色光a、b,已知a光是红光,而b光是蓝光,下列光路图正确的是(  )
A.B.C.D.

分析 玻璃对蓝光的折射率大于红光的折射率,根据折射定律分析光线在玻璃砖上表面折射角的大小.根据玻璃砖的光学特性分析出射光线与入射光线方向关系,再选择光路.

解答 解:玻璃对蓝光的折射率大于红光的折射率,光线得到玻璃砖上表面时,两束光的入射角i相等,根据折射定律n=$\frac{sini}{sinr}$,得到红光的折射角大于蓝光的折射角,则a光在b光的右侧.光线经过玻璃砖上下两个表面两次折射后,根据光路的可逆性可知出射光线与入射光线平行.故B正确.
故选:B.

点评 本题可以根据光路的可逆原理理解玻璃砖的光学特性:出射光线与入射光线平行.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.为了减少汽车刹车失灵造成的危害,如图所示为高速路上长下坡路段设置的可视为斜面的紧急避险车道.一辆货车在倾角为30°的连续长直下坡高速路上以18m/s的速度匀速行驶,突然汽车刹车失灵,开始加速运动,此时汽车所受到的摩擦和空气阻力共为车重的0.2倍.在加速前进了96m后,货车平滑冲上了倾角为53°用砂空气石铺成的避险车道,已知货车在该避险车道上所受到的摩擦和空气阻力共为车重的0.8倍.货车的整个运动过程可视为直线运动,sin53°=0.8,g=10m/s2.求:
(1)汽车刚冲上避险车道时速度的大小; 
(2)要使该车能安全避险,避险车道的最小长度为多少.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,倾角θ=30°的光滑斜面上的P点距水平面高h=0.2m,滑块A自P点由静止释放,同时滑块B自水平面上的Q点以速度v0=5m/s向右运动,已知B与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,滑块A与滑块B材料相同,滑块A释放后经过t=1s在水平面上刚好与滑块B相遇.假设滑块A滑过O点时机械能不损失.g取10m/s2,两滑块均可视为质点.求:Q点与斜面底端O点的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.下列说法正确的是(  )
A.肥皂膜在阳光的照射下呈现彩色是光的干涉现象造成的
B.根据麦克斯韦电磁理论,变化的磁场一定能产生变化的电场
C.X射线在电场中能够发生偏转
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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.原子中的电子绕原子高速运转时,运动轨道半径不是任意的
B.利用γ射线为金属探伤,也能为人体进行透视
C.一束光照到金属上不能发生光电效应,是因为波长太短
D.根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小
E.比结合能越大,原子中结合的越牢固,原子核越稳定

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,两端开口的U型管中装有水银,在右管中用水银封闭着一段空气,要使两侧水银面高度差h增大,应(  )
A.从左管滴入水银B.从右管滴入水银C.让气体升温D.增大大气压强

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测出金属丝的直径d,用米尺测出金属丝的长度L,用伏安法测出金属丝的电阻R(金属丝的电阻大约为5Ω).
(1)金属材料的电阻率为ρ=$\frac{{Rπ{d^2}}}{4L}$(用题目所给字母表示),
(2)如图所示实验方案中电阻率的测量值大于真实值(填“大于”“小于”或“等于”)
(3)为测金属丝的电阻,取来两节新的干电池、开关和若干导线及下列器材:
①电压表0~3V~15V,内阻约50kΩ      ②电流表0~0.6A~3A,内阻约0.5Ω
③滑动变阻器0~20Ω                 ④滑动变阻器0~100Ω
下列说法正确的是ABC
A.电流表量程应选用0.6A         B.滑动变阻器应选用③
C.实验时通电时间不宜过长       D.d值只需在金属丝中央测量一次即可
(4)实验中某同学的实物接线如上图所示,请指出该同学接线中的两处明显错误.
错误1:导线接在滑动变阻器的滑片上
错误2:电压表量程接错了.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

3.如图所示,一验电器与锌板相连,在A处用一紫外线灯照射锌板,关灯后,指针保持一定偏角.
(1)现用一带负电的金属小球与锌板接触,则验电器指针偏角将减小(选填“增大”、“减小”或“不变”).
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(3)实验室用功率P=1500W的紫外灯演示光电效应.紫外线波长λ=253nm,阴极离光源距离d=0.5m,原子半径取r=0.5×10-10m,则阴极表面每个原子每秒钟接收到的光子数约为2个.(已知h=6.63×10-34 J•s)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.按照我国月球探测活动计划,在第一步“绕月”工程圆满完成任务后,第二步“落月”工程在2013年前已完成,假设月球半径为R,飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点,点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道Ⅱ的近月点B再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动,下列判断正确的是(  )
A.飞船在A点点火变轨的瞬间,动能增加
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C.飞船在轨道Ⅰ上的运行速率是在轨道Ⅲ上运行速率的$\frac{1}{2}$倍
D.在轨道Ⅱ上稳定运行时,飞船在A点的速率等于在B点的速率

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