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18.如图所示为底角为45°的等腰梯形玻璃砖的截面图,一束平行于CD边的单色光入射到AC截面上,入射角为45°,折射角为30°,a,b是其中的两条平行光线.光线a在玻璃砖中的光路已给出.
(1)试判断b光能否首先从CD面射出.
(2)求光线第一次从玻璃砖中射出时的折射角.

分析 (1)光线a、b在AC面上的入射角相等,根据折射定律求出折射率的大小.求出玻璃全反射的临界角,判断光线b在CD面上是否发生全反射.
(2)若发生全反射,根据几何关系求出光线b在BD面上的入射角,通过折射定律求出光线b首次出射时的折射角.

解答 解:(1)光路图如图所示.对a光线,由折射定律得
 n=$\frac{sini}{sinr}$=$\frac{sin45°}{sin30°}$=$\sqrt{2}$
玻璃全反射的临界角为:sinC=$\frac{1}{n}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,所以临界角 C=45°
光线b在CD面上的入射角为i′=75°>C,则知光线b在CD面上发生全反射,不能从CD面射出.
(2)根据几何关系知,光线b在BD面上的入射角为30°,设首次出射时的折射角为θ
则$\frac{sinθ}{sin30°}$,解得:θ=45°.
答:
(1)b光不能首先从CD面射出.
(2)光线第一次从玻璃砖中射出时的折射角是45°.

点评 本题考查光的折射定律的基本运用,关键要能灵活运用数学几何知识解决物理问题,要知道光从介质射入真空时要考虑能否发生全反射.

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6.如图,在金属导体内部有一半径为R的光滑球形空腔,在球心正下方$\frac{R}{2}$处固定有一电荷量+Q,在空腔最低点处有一绝缘小球+q(可视为点电荷)以初速度v0向右运动,以下说法正确的是(  )
A.若小球未脱离轨道,则小球机械能守恒
B.小球作完整圆周运动回到出发点过程中,机械能先增大后减小
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13.如图所示,竖直墙面栓一轻质弹簧,水平面上A点是弹簧原长位置,用手压着一物块(可视为质点)至A的左侧某位置(弹簧与物块不栓接),此时弹簧弹性势能为Ep=49J.已知物块质量m=2kg,A点左侧光滑,右侧粗糙,放手后物块向右运动,然后冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道,其半径R=0.5m,取g=10m/s2
(1)若物块恰能运动到最高点C,求物块进入光滑半圆轨道B点的速度大小及物块克服摩擦力所作的功;
(2)若物块与水平面AB段动摩擦因数μ=0.5,要使物块进入半圆轨道且不脱离轨道,求AB之间的距离应满足什么条件.

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3.如图,若两颗人造卫星a和b均绕地球做匀速圆周运动,a、b到地心O的距离分别为r1、r2,线速度大小分别为v1、v2,则(  )
A.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}}$B.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}}$C.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=($\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}$)2D.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=($\frac{{r}_{1}}{{r}_{2}}$)2

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10.如图,质量为M的小车静止在光滑水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一圆弧光滑轨道,BC段是长为L的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点.一质量为m的滑块在小车上从A点由静止开始沿轨道滑下,重力加速度为g.
(1)若固定小车,求滑块运动过程中对小车的最大压力;
(2)若不固定小车,滑块仍从A点由静止下滑,然后滑入BC轨道,最后从C点滑出小车.已知滑块质量m=$\frac{M}{2}$,在任一时刻滑块相对地面速度的水平分量是小车速度大小的2倍,滑块与轨道BC间的动摩擦因数为μ,求:
①滑块运动过程中,小车的最大速度大小vm
②滑块从B到C运动过程中,小车的位移大小s.

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7.如图所示,光滑导轨竖直放置,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,磁场方向垂直于导轨平面向外,导体棒ab长L=0.2m(与导轨的宽度相同),电阻R=1.0Ω.导轨电阻不计,当导体棒紧贴导轨匀速下滑时,均标有“6V,3W”字样的两小灯泡恰好正常发光,求:
(1)通过ab的电流的大小和方向.
(2)ab的运动速度.

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8.一定质量的理想气体的压强、内能的变化与气体体积和温度的关系是(  )
A.如果保持其体积不变,温度升高,则气体的压强增大,内能增大
B.如果保持其体积不变,温度升高,则气体的压强增大,内能减少
C.如果保持其温度不变,体积增大,则气体的压强减小,内能增大
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