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1.Morpho蝴蝶的翅膀在阳光的照射下呈现处闪亮耀眼的蓝色光芒,这是因为光照射到翅膀的鳞片上发生了干涉,电子显微镜下鳞片结构的示意图如图.一束光以入射角i从a点入射,经过折射和反射后从b点出射.设鳞片的折射率为n,厚度为d,两片之间空气层厚度为h,取光在空气中的速度为c,求光从a到b所需的时间t.

分析 根据折射定律求出光在鳞片内的折射角,由几何知识求出在鳞片中传播的路程和在空气中传播的路程,进而求出鳞片中的时间和空气中的时间.

解答 解:设光在鳞片中的折射角为r,根据折射定律:
sini=nsinr
由几何知识得在鳞片中传播的路程为:l1=$\frac{2d}{cosr}$
在鳞片中的速度为:v=$\frac{c}{n}$
则在鳞片中传播的时间:t1=$\frac{{l}_{1}}{v}$
解得:t1=$\frac{2{n}^{2}d}{c\sqrt{{n}^{2}-si{n}^{2}i}}$
同理,在空气中的传播时间为:t2=$\frac{2h}{ccosi}$
则光从a到b所需的时间为:t=t1+t2=$\frac{2{n}^{2}d}{c\sqrt{{n}^{2}-si{n}^{2}i}}$+$\frac{2h}{ccosi}$
答:光从a到b所需的时间为$\frac{2{n}^{2}d}{c\sqrt{{n}^{2}-si{n}^{2}i}}$+$\frac{2h}{ccosi}$.

点评 本题考查了折射定律的应用,关键是利用数学知识求出光在鳞片中的路程.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

11.两块透明长方体A、B叠放在一起,尺寸如图所示,长和宽均为4d,厚度均为d.已知A的折射率n1=2,B的折射率n2=$\sqrt{2}$,真空中光速为c.点光源O紧贴着A的下表面中心,向A的上表面发出单色光,求从B的上表面射出的光中,通过两块长方体所用的最长时间.(不考虑光的反射)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.一质量为m的飞机在水平跑道上准备起飞,受到竖直向上的机翼升力,大小与飞机运动的速率平方成正比,记为F1=k1v2;所受空气阻力也与速率平方成正比,记为F2=k2v2.假设轮胎和地面之间的阻力是压力的μ倍(μ<0.25),若飞机在跑道上加速滑行时发动机推力恒为其自身重力的0.25倍.在飞机起飞前,下列说法正确的是(  )
A.飞机一共受5个力的作用
B.飞机可能做匀加速直线运动
C.飞机的加速度可能随速度的增大而增大
D.若飞机做匀加速运动,则水平跑道长度必须大于$\frac{2m}{{{k_1}(1+4μ)}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示是倾角θ=37°的固定光滑斜面,两端有垂直于斜面的固定挡板P、Q,PQ距离L=2m,质量M=1.0kg的木块A(可看成质点)放在质量m=0.5kg 的长d=0.8m的木板B上并一起停靠在挡板P处,A木块与斜面顶端的电动机间用平行于斜面不可伸长的轻绳相连接,现给木块A沿斜面向上的初速度,同时开动电动机保证木块A一直以初速度v0=1.6m/s沿斜面向上做匀速直线运动,已知木块A的下表面与木板B间动摩擦因数μ1=0.5,经过时间t,当B板右端到达Q处时刻,立刻关闭电动机,同时锁定A、B物体此时的位置.然后将A物体上下面翻转,使得A原来的上表面与木板B接触,已知翻转后的A、B接触面间的动摩擦因数变为μ2=0.25,且连接A与电动机的绳子仍与斜面平行.现在给A向下的初速度v1=2m/s,同时释放木板B,并开动电动机保证A木块一直以v1沿斜面向下做匀速直线运动,直到木板B与挡板P接触时关闭电动机并锁定A、B位置.求:
(1)B木板沿斜面向上加速运动过程的加速度大小;
(2)A、B沿斜面上升过程所经历的时间t;
(3)A、B沿斜面向下开始运动到木板B左端与P接触时,这段过程中A、B间摩擦产生的热量.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图所示,竖直放置的两块很大的平行金属板a、b,相距为d,a、b间的电场强度为E,今有一带正电的微粒从a板下边缘以初速度v0竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小不变,而方向变为水平方向,且刚好从高度也为d的狭缝穿过b板进入bc区域,bc区域的宽度也为d,所加电场的场强大小为E,方向竖直向上,磁感应强度方向垂直纸面向里,磁感应强度大小等于$\frac{E}{{V}_{0}}$,重力加速度为g,则下列说法不正确的是(  )
A.微粒在ab区域的运动时间为$\frac{{v}_{0}}{g}$
B.微粒在bc区域中做匀速圆周运动,圆周半径r=2d
C.微粒在bc区域中做匀速圆周运动.运动时间为$\frac{πd}{3{v}_{0}}$
D.微粒在ab、bc区域中运动的总时间为$\frac{(π+6)d}{2{v}_{0}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,水平向右的匀强电场中有一质量为m,带电量为+q的小球用绝缘细线悬挂于O点,现将小球从绳子水平的位置由静止释放,小球达到最低点时的速度为零,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )
A.电场强度的大小为$\frac{mg}{2q}$
B.绳子拉力的最大值为(3$\sqrt{2}$-2)mg
C.小球向下运动的过程中,机械能先减小再增加
D.小球向下运动的过程中,重力的瞬时功率先减小再增大

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.某物理小组的同学设计了用圆锥摆粗略验证向心力的表达式的实验,所用器材有:刻度尺、游标卡尺、小刚球、画着圆的白纸、秒表、天平、细线.
完成下列填空:
用游标卡尺测出钢球的直径D,如图(a)所示钢球的直径D=1.015cm,将实验器材组装好如图(b).
将画着圆的白纸置于水平桌面上,使小球静止时正好位于圆心,用手带动小球,设法使它沿着白纸上画的圆在水平面上做匀速圆周运动(小球和白纸尽可能仅接触无压力),并用秒表记下钢球运动n圈的时间t,用刻度尺测出细线的长度L.

通过白纸上的圆测出钢球做匀速圆周运动的半径r,并用天平测出钢球的质量m.
用上述测得的物理量分别表示钢球所需要的向心力的表达式F1=$\frac{4{π}^{2}m{n}^{2}r}{{t}^{2}}$,钢球所受合力的表达式F2=$\frac{mgr}{\sqrt{{L}^{2}-{r}^{2}}}$(设当地的重力加速度为g),若在实验误差允许的范围内F1=F2,则表明验证了向心力的表达式.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图,一个质量为m的T型活塞在气缸内封闭一定量的理想气体,活塞体积可忽略不计,距气缸底部ho处连接一U形细管(管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为T0,活塞距离气缸底部为1.5h0,两边水银柱存在高度差.已知水银密度为ρ,大气压强为P0,气缸横截面积为S,活塞竖直部分高为1.2h0,重力加速度为g,求:
(i)通过制冷装置缓慢降低气体温度,当温度为多少时两边水银面恰好相平;
(ii)从开始至两水银面恰好相平的过程中,若气体放出的热量为Q,求气体内能的变化.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,两个相同的竖直玻璃管A、B下端通过橡胶软管相连,玻璃管中装有适量的水银,两玻璃管的上端封闭,使两玻璃管中分别封闭一段气柱,气柱的长均为L=10cm,A管中空气柱的压强为P1=76cmHg,两管中气体温度均为33℃,A管中水银液面比B管水银液面高出8cm,两玻璃管的长度足够长.
①保持A管不动,将B管缓慢上提,则B管上提的高度为多少,可以使两管中水银液面相平?
②若将A管中气体温度升高△T,B管中气体温度降低△T,则△T为多少时,可以使两管中水银液面相平?

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