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【题目】如图所示,棱镜的折射率为,其截面为等腰三角形。已知BM=L.在此截面所在的平面内,一条光线平行于BE边从AB边上的M点射入棱镜,最后从AE边上的N点平行于BE边射出(图中未画出)。真空中光速为c,不考虑光线在ABAE边反射情况。sin37°=cos53°=0.6cos37°=sin53°=0.8sin74°=cos16°=0.96cos74°=sin16°=0.28

(ⅰ)求EN两点间距离;

(ⅱ)求光在棱镜中传播的时间t

【答案】(ⅰ)(ⅱ)

【解析】

光路图如图所示:

(ⅰ)在AB边上的M点:入射角为i53°,折射角为

由折射定律得:

解得:37°

BE边上的D点:入射角θ74°

设全反射的临界角为C,则:sinC==0.75sin74°

θC,光在D点发生全反射。

在三角形MBD中,由正弦定理得:

解得:

由三角形MBD与三角形NED相似,则有:

(ⅱ)光在在棱镜中传播的速度:

时间:

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示为质点做匀变速曲线运动轨迹的示意图,且质点运动到D点(D点是曲线的拐点)时速度方向与加速度方向恰好互相垂直,则质点从A点运动到E点的过程中,下列说法中正确的是

A. 质点经过C点的速率比D点的大

B. 质点经过A点时的加速度方向与速度方向的夹角小于90°

C. 质点经过D点时的加速度比B点的大

D. 质点从BE的过程中加速度方向与速度方向的夹角先增大后减小

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【题目】如图甲所示,质量m2 kg的物体置于倾角为θ53°的固定斜面的底端(斜面足够长),对物体施加平行于斜面向上的拉力Ft12 s时拉力大小变为原来的三分之一并反向,t23 s时撤去外力,物体运动的部分vt图象如图乙所示,设物体受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g10 m/s 2sin 53°0.8求:

1物体与斜面间的动摩擦因数和拉力F的大小;

23 s后再经多长时间物体回到斜面底端。

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【题目】从同一点沿不同方向拋出质量相同的AB两球,返回同一高度时,两球再次经过同一点,如图所示。如果不计空气阻力,关于两球的运动,下列说法正确的是(

A.在空中运动过程中小球A速度的变化量大小大于B小球速度的变化量

B.在空中运动时小球A速度的变化率大于小球B速度的变化率

C.AB两球落地时速度一定相同

D.小球A在最高点时的速度大于B球在最高点的速度

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【题目】在修筑铁路时,弯道处的外轨会略高于内轨.如图所示,当火车以规定的行驶速度转弯时,内、外轨均不会受到轮缘的挤压,设此时的速度大小为v,重力加速度为g,两轨所在面的倾角为θ,则(  )

A.该弯道的半径

B.当火车速率大于v时,内轨将受到轮缘的挤压

C.当火车质量变大时,规定的行驶速度变小

D.当火车速率大于v时,外轨将受到轮缘的挤压

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【题目】如图所示,abc三条虚线为电场中的等势面,等势面b的电势为零,且相邻两个等势面间的电势差相等。一个带正电的粒子(粒子重力不计)A点时的动能为10 J,在电场力作用下从A运动到B时速度为零。当这个粒子的动能为7.5 J时,其电势能为(

A.12.5 JB.2.5 J

C.0D.-2.5 J

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【题目】如图所示,在水平地面上建立x轴,有一个质量m=1kg的木块(可视为质点)放在质量为M=2kg的长木板的左端A点,木板长L=2m。已知木板与地面间的动摩擦因数为μ1=0.1,木块与长木板之间的动摩擦因数为μ2=0.5(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。开始时木块与长木板保持相对静止共同向右运动,已知木板的左端A点经过坐标原点O时的速度为v0=5m/s,在xp=10m处有一固定挡板,木板B端与挡板发生弹性碰撞后立即反向弹回,g10m/s2,求:

(1)木板与挡板碰撞时的速度大小v;

(2)木块最终停止运动时的位置坐标。

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【题目】质量为2.5103kg、发动机的额定功率为100kW的汽车在平直公路上行驶。若该汽车所受阻力大小恒为5103N,则下列判断错误的是(  )

A.汽车的最大速度是20m/s

B.汽车以2m/s2的加速度匀加速启动,启动后第2s末时发动机的实际功率是40kW

C.汽车以2m/s2的加速度匀加速启动,匀加速运动所能维持的时间为10s

D.若汽车保持额定功率启动,则当其速度为5m/s时,加速度为6m/s2

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【题目】如图所示,细线的一端系一质量为m的小球,另一端固定在倾角为θ的光滑斜面体顶端,细线与斜面平行.在斜面体以加速度a水平向右做匀加速直线运动的过程中,小球始终静止在斜面上,小球受到细线的拉力T和斜面的支持力为FN分别为(重力加速度为g)(  )

A. Tm(gsinθacosθ)FNm(gcosθasinθ)

B. Tm(gcosθasinθ)FNm(gsinθacosθ)

C. Tm(acosθgsinθ)FNm(gcosθasinθ)

D. Tm(asinθgcosθ)FNm(gsinθacosθ)

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