【题目】在做“测定玻璃的折射率”的实验中,先在白纸上放出玻璃砖,在玻璃砖的一侧插上两枚大头针和,然后在另一侧透过玻璃砖观察,插上大头针、,使挡住、的像, 挡住了和、的像.如图所示, 和分别是玻璃砖与空气的两个界面,用“”表示大头针的位置.图中表示经过大头针和的光线,该光线与界面交于点, 表示法线.
①请将光路图画完整,并在图中标出光线进入玻璃砖发生折射现象的入射角和折射角______;
②该玻璃砖的折射率可表示为________.(用和表示)
③在做“用插针法测玻璃折射率”实验中,图中所示直线、表示在白纸上画出的两个界面.两位同学选择的器材操作如下:
A.甲同学在白纸上正确画出平行玻璃砖的两个界面与后,将玻璃砖垂直于方向沿纸面向平移了少许,其它操作正确
B.乙同学在白纸上画、两界面时,其间距比平行玻璃砖两光学面的间距稍微小些,其它操作正确
甲同学测出玻璃砖的折射率与真实值相比________,乙同学测出玻璃砖的折射率与真实值相比________.(填“偏大、偏小、不变”)
④对“测定玻璃折射率”的实验中的一些问题,几个同学发生了争论,他们的意见如下,其中正确的是_______.
A.为了提高测量的精确度, 、及、之间的距离应适当大一些
B.为了提高测量的精确度,入射角应适当大一些
C. 、之间的距离的大小及入射角的大小跟测量的精确度无关
D.如果入射角太大,则反射光过强,折射光过弱,不易观察
【答案】 (1)如图;
(2); (3)不变; 偏大; (4)ABD.
【解析】(1)如图;
(2)该玻璃砖的折射率可表示为;
(3)经过玻璃砖的光路如图中1所示,由于所作的玻璃砖分界线不是实际的分界线,测出的折射角与正确操作时相同,根据折射定律可知,测得的折射率将不变;所作玻璃砖分界线、两界面的间距小于平行玻璃砖两界面的间距时,由几何知识得到测出的折射角小于正确操作时折射角,根据折射定律,测得的折射率将偏大.
(4)折射光线是通过隔着玻璃砖观察成一条直线确定的,大头针间的距离太小,引起的角度会较大,所以、 及、之间的距离适当大些,可以提高准确度,故A正确,C 错;
入射角 尽量大些,折射角也会大些,折射现象较明显,角度的相对误差会减小,故B正确;如果入射角太大,则反射光过强,折射光过弱,不易观察,D正确.故选ABD.
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【题目】两只电阻的伏安特性曲线如图所示,则下列说法中正确的是( )
A. 两电阻的阻值关系为R1大于R2
B. 两电阻并联在电路中时,流过R1的电流小于流过R2的电流
C. 两电阻并联在电路中时,在相同的时间内,R1产生的电热大于R2产生的电热
D. 两电阻串联在电路中时,R1消耗的功率大于R2消耗的功率
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【题目】如图甲所示是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个置于匀强磁场中的D形金属盒,两盒分别与高频电源相连.带电粒子在加速时,其动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示,忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断正确的是( )
A. 在Ek﹣t图象中应有(t4﹣t3)<(t3﹣t2)<(t2﹣t1)
B. 减小磁场的磁感应强度可增大带电粒子射出时的动能
C. 要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的半径
D. 加速电场的电压越大,则粒子获得的最大动能一定越大
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【题目】如图所示,三角形木块A质量为M,置于光滑水平面上,底边长a,在其顶部有一三角形小木块B质量为m,其底边长b,若B从顶端由静止滑至底部,则木块后退的距离为( )
A.
B.
C.
D.
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【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器所用电源频率为50Hz,当地重力加速度的值为9.80m/s2 , 测得所用重物的质量为1.00kg.实验步骤如下:
A.按图1所示的装置安装仪器;
B.将打点计时器接到电源的直流输出端上;
C.用天平测出重锤的质量;
D.接通电源开关,然后释放重物,打出一条纸带;
E.测量纸带上打出的某些点之间的距离;
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能.
按实验要求正确地操作并选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如图2所示(相邻计数点时间间隔为0.02s),那么:
(1)上述步骤中没有必要进行的步骤是;操作不恰当的步骤是 .
(2)纸带的(左、右)端与重物相连;
(3)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=m/s;(计算结果保留两位有效数字);
(4)从起点O到打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep= , 此过程中物体动能的增加量△Ek=(计算结果保留两位有效数字);
(5)实验的结论是 .
(6)若测出纸带上所有各点到O点之间的距离,根据纸带算出各点的速度v及物体下落的高度h,则以 为纵轴、以h为横轴画出的图线是图3中的 .
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【题目】如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道,由一段斜的直轨道与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R.一质量为m的小物块从斜轨道上某处由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动.要求物块能通过圆形轨道最高点,且在该最高点与轨道间的压力不能超过5mg(g为重力加速度).求物块初始位置相对于圆形轨道底部的高度h的取值范围.
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【题目】如图所示,一个小物体A放在斜面B上,B放于光滑的水平地面上,现用水平恒力F推B使A和B相对静止一起通过一段路程,在这个过程中,以下哪些力有可能作正功( )
A.A受的重力
B.B受的摩擦力
C.A受的支持力
D.B受的压力
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【题目】某实验小组利用如图所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒.
(1)某同学用游标卡尺测得遮光条(如图)的宽度d=cm;
(2)实验前需要调整气垫导轨底座使之水平,实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门所花时间为△t=1.2×10﹣2s,则滑块经过光电门时的瞬时速度为(用游标卡尺的测量结果计算)m/s.
(3)在本次实验中还需要测量的物理量有:钩码的质量m、(用文字说明并用相应的字母表示).
(4)本实验,通过比较和在实验误差允许的范围内相等(用测量的物理量符号表示),从而验证了系统的机械能守恒.
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【题目】如下图所示,两平行金属板A、B长为L=8 cm,两板间距离d=8cm,A板比B板电势高300 V,一带正电的粒子电荷量为q=1.0×10-10C,质量为m=1.0×10-20 kg,沿电场中心线RO垂直电场线飞入电场,初速度v0=2.0×106 m/s,粒子飞出电场后经过界面MN、PS间的无电场区域,然后进入固定在O点的点电荷Q形成的电场区域(设界面PS右侧点电荷的电场分布不受界面的影响).已知两界面MN、PS相距为12cm,D是中心线RO与界面PS的交点,O点在中心线上,距离界面PS为9 cm,粒子穿过界面PS做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏bc上.(静电力常量k=9.0×109 N·m2/C2,粒子的重力不计)求:
(1)粒子穿过界面MN时偏离中心线RO的距离多远?到达PS界面时离D点多远?
(2)垂直打在放置于中心线上的荧光屏的位置离D点多远?
(3)确定点电荷Q的电性并求其电荷量的大小.
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