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9.如图所示,一细光束从O点射入上、下表面平行的玻璃砖,折射后分成a、b两束光由下表面上的M、N两点射出.已知入射光与玻璃砖上表面的夹角为θ,玻璃对a光、b光的折射率分别为na、nb(na>nb),玻璃砖的厚度为d.求:
(1)作出光穿过玻璃砖的光路图,并标明a光、b光;
(2)两束光在玻璃砖下表面出射点M、N之间的距离.

分析 (1)根据折射率的大小得出折射角的大小,作出光路图.
(2)根据折射定律求出折射角的正弦值,结合几何关系求出O′M和O′N的距离,从而得出两束光在玻璃砖下表面出射点M、N之间的距离.

解答 解:(1)由于na>nb,根据折射定律知,入射角相同,在上界面上,a的折射角小于b的折射角,光路图如图所示.
(2)对a光,由${n}_{a}=\frac{sin(90°-θ)}{sin{θ}_{a}}$得:$sin{θ}_{a}=\frac{cosθ}{{n}_{a}}$,
对b光,由${n}_{b}=\frac{sin(90°-θ)}{sin{θ}_{b}}$得:$sin{θ}_{b}=\frac{cosθ}{{n}_{b}}$,
由几何关系得:$O′M=\frac{dcosθ}{\sqrt{{{n}_{a}}^{2}-co{s}^{2}θ}}$,
$O′N=\frac{dcosθ}{\sqrt{{{n}_{b}}^{2}-co{s}^{2}θ}}$,
所以出射点M、N之间的距离为:MN=$dcosθ(\frac{1}{\sqrt{{{n}_{b}}^{2}-co{s}^{2}θ}}-\frac{1}{\sqrt{{{n}_{a}}^{2}-co{s}^{2}θ}})$.
答:(1)光穿过玻璃砖的光路图如图所示.
(2)两束光在玻璃砖下表面出射点M、N之间的距离为$dcosθ(\frac{1}{\sqrt{{{n}_{b}}^{2}-co{s}^{2}θ}}-\frac{1}{\sqrt{{{n}_{a}}^{2}-co{s}^{2}θ}})$.

点评 本题对数学几何能力要求较高,关键掌握折射定律,求出折射角,运用几何知识进行求解.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

19.如图所示,足够长的光滑水平平行金属轨道宽l=0.4m,处于垂直轨道平面向下的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.轨道右端接入一灯L,已知L上标有“2V、1W”字样(设灯电阻保持不变),左端有根金属棒搁在水平轨道上,金属棒质量m=0.2kg,在一平行于轨道平面的外力F作用下,从静止开始向右做匀加速直线运动,加速度a=2m/s2.除灯电阻外不考虑其他地方的电阻.
(1)画出金属棒运动过程中流过灯L的电流方向;
(2)经过多长时间灯L达到正常发光?正常发光时外力F大小?
(3)当灯L达到正常发光后,撤去外力,则金属棒做什么运动?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.2016年诺贝尔物理学奖颁发给了三位美国科学家,以表彰他们将拓扑概念应用于物理研究所做的贡献.
我们知道,按导电性能不同传统材料大致可分为导体和绝缘体两类,而拓扑绝缘体性质独特,它是一种边界上导电、体内绝缘的新型量子材料,例如,在通常条件下石墨烯正常导电,但在温度极低、外加强磁场的情况下,其电导率(即电阻率的倒数)突然不能连续改变,而是成倍变化,此即量子霍尔效应(关于霍尔效应,可见下文注释).在这种情况下,电流只会流经石墨烯边缘,其内部绝缘,导电过程不会发热,石墨烯变身为拓扑绝缘体,但由于产生量子霍尔效应需要极低温度和强磁场的条件,所以其低能耗的优点很难被推广应用.
2012年10月,由清华大学薛其坤院士领衔的中国团队,首次在实验中发现了量子反常霍尔效应,被称为中国“诺贝尔奖级的发现”,量子反常霍尔效应不需要外加强磁场,所需磁场由材料本身的自发磁化产生,这一发现使得拓扑绝缘材料在电子器件中的广泛应用成为可能.
注释:霍尔效应是指将载流导体放在匀强磁场中,档磁场方向与电流方向垂直时,导体将在与磁场、电流垂直的方向上形成电势差.
根据以上材料推断,下列说法错误的是(  )
A.拓扑绝缘体导电时具有量子化的特征
B.霍尔效应与运动电荷在磁场中所受的洛伦兹力有关
C.在量子反常霍尔效应中运动电荷不再受磁场的作用
D.若将拓扑绝缘材料制成电脑芯片有望解决其工作时的发热问题

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

17.如图所示,不可伸长的轻绳穿过光滑竖直固定细管,细管长为l,两端拴着质量分别为m、2m的小球A和小物块B,拉着小球A使它停在管的下端,这时物块B离管的下端距离为l,管的下端离水平地面的距离为2l,拉起小球A,使绳与竖直方向成一定夹角,给小球A适当的水平速度,使它在水平面内做圆周运动,上述过程中物块B的位置保持不变,已知重力加速度为g.
(1)求绳与竖直方向夹角θ和小球A做圆周运动的角速度w1
(2)在小球A做圆周运动时剪断轻绳,求小球A第一次落地点到物块B落地点的距离s;
(3)若小球A从管的下端拉起时带动物块B上移,B到管下某位置时使小球A在水平面内做角速度w2的圆周运动,求整个过程中人对A、B系统做的功W.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.在对α粒子散射实验的现象分析时,我们并没有考虑α粒子跟电子碰撞,这是因为(  )
A.α粒子跟电子碰撞时,损失的能量很小,可以忽略
B.电子体积非常小,α粒子碰不到它
C.α粒子跟各子碰撞的效果相互抵消
D.α粒子跟电碰撞时,动量几乎不改变

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,某物体从足够长的斜面底端以一定的初速度沿斜面向上滑去,以物体开始运动时刻为计时起点,x、v分别表示物体的位移(相对斜面底端) 和速度,则描述该物体运动的下列图象中,不可能的是(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,PQ和MN是两根间距为L的光滑水平长直导轨,P与M之间连接一个阻值为R的定值电阻,一个长为L、质量为m、电阻为r的金属棒ab垂直放在导轨上,整个装置处于竖直方向匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B.
(1)现在金属棒ab上作用一个大小为F的水平恒力,使其沿导轨运动,求ab棒最大速度的大小;
(2)若在金属棒ab上作用一个水平力F′,使金属棒ab沿导轨由静止做加速度为a的匀加速直线运动,求水平力F′与时间t的函数关系式,并在所给坐标系中大致做出F′与时间t的函数图象.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.下列说法正确的是(  )
A.铀(${\;}_{92}^{238}$U)经过α,β衰变形成稳定的铅(${\;}_{82}^{206}$Pb),在这一变化过程中,共有6个中子转变为质子
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C.结合能越大的原子核,核子结合得越牢固,原子核越稳定
D.某入射光照射到金属锌版表面时发生光电效应,当增大入射光频率时,光电子最大初动能也随之增大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.下列说法正确的是(  )
A.石墨和金刚石都是晶体,木炭是非晶体
B.在物质内部的各个平面上,物质微粒数相等的是晶体,不相等的是非晶体
C.液晶的所有物理性质,在不同方向上是不同的
D.当液体与大气相接触时,液体表面层内的分子所受其它分子力的合力总是指向液体内部的
E.露水总是出现在夜间或清晨,是因为气温的变化使空气中原来的饱和水蒸气液化

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