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1.如图所示,一束光由空气射入某种介质,该介质的折射率等于(  )
A.$\frac{sin50°}{sin55°}$B.$\frac{sin55°}{sin50°}$C.$\frac{sin40°}{sin35°}$D.$\frac{sin35°}{sin40°}$

分析 由图确定出入射角和折射角,再根据光的折射定律求出介质的折射率大小.

解答 解:由图知,入射角为 i=90°-50°=40°
折射角为 r=90°-55°=35°
根据折射定律得:该介质的折射率 n=$\frac{sini}{sinr}$=$\frac{sin40°}{sin35°}$.故C正确,A、B、D错误.
故选:C

点评 解决本题的关键掌握光的折射定律,并能灵活运用.要注意入射角和折射角都是与法线的夹角,不是与界面的夹角.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.下列有关原子结构和原子核的认识,其中正确的是(  )
A.氢原子辐射光子后,其绕核运动的电子动能增大
B.γ射线是高速运动的电子流
C.太阳辐射能量的主要来源是太阳中发生的重核裂变
D.${\;}_{83}^{210}Bi$的半衰期是5天,100克${\;}_{83}^{210}Bi$经过10天后还剩下50克

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示,ABCD是一直角梯形棱镜的横截面,位于截面所在平面内的一束光线由O点垂直AD射入.已知棱镜的折射率n=$\sqrt{2}$,AB=BC=6cm,OA=1.5cm,∠OAB=60°,求:
①临界角及光线第一次射出棱镜时,出射光线的方向.
②第一次的出射点到D点的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.已知入射角i=60°,b光在三棱镜中的折射角r=45°,该三棱镜对b光的折射率为(  )
A.$\frac{4}{3}$B.$\frac{3}{4}$C.$\frac{{\sqrt{6}}}{2}$D.$\frac{{\sqrt{6}}}{3}$

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.在力学范围内,国际单位制规定了三个基本单位量,它们是(  )
A.长度、质量、力B.质量、时间、力C.时间、位移、力D.长度、质量、时间

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

6.某同学利用“插针法”测定玻璃的折射率,所用的玻璃砖两面平行.正确操作后,作出的光路图及测出的相关角度如图所示.
(1)此玻璃砖的折射率计算式为n=$\frac{sin{θ}_{1}}{sin{θ}_{2}}$(用图中的θ1、θ2表示);
(2)P1、P2及P3、P4之间的距离适当大(填“大”或“小”)些,可以提高准确度.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.电视机的显像管中电子束的偏转是应用磁偏转技术实现的.如图1所示为显像管的原理示意图.显像管中有一个电子枪,工作时阴极发射的电子(速度很小,可视为零)经过加速电场加速后,穿过以O点为圆心、半径为r的圆形磁场区域(磁场方向垂直于纸面),撞击到荧光屏上使荧光屏发光.
已知电子质量为m、电荷量为e,加速电场的电压为U,在没有磁场时电子束通过O点打在荧光屏正中央的M点,OM间距离为S.电子所受的重力、电子间的相互作用力均可忽略不计,也不考虑磁场变化所激发的电场对电子束的作用.由于电子经过加速电场后速度很大,同一电子在穿过磁场的过程中可认为磁场不变.

(1)求电子束经偏转磁场后打到荧光屏上时的速率;
(2)若磁感应强度随时间变化关系如图2所示,其中B0=$\frac{1}{3r}$$\sqrt{\frac{6mU}{e}}$,求电子束打在荧光屏上发光所形成的“亮线”长度.
(3)若其它条件不变,只撤去磁场,利用电场使电子束发生偏转.把正弦交变电压加在一对水平放置的矩形平行板电极上,板间区域有边界理想的匀强电场.电场中心仍位于O点,电场方向垂直于OM,为了使电子束打在荧光屏上发光所形成的“亮线”长度与(2)中相同,问:极板间正弦交变电压的最大值Um,极板长度L、极板间距离d之间需要满足什么关系?(由于电子的速度很大,交变电压周期较大,同一电子穿过电场的过程可认为电场没有变化,是稳定的匀强电场)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.将闭合金属圆环放在垂直于圆环平面的匀强磁场中,磁场方向如图中(a)所示.若磁场的磁感应强度B随时间t按图(b)中所示的规律变化,且设磁感应强度垂直于环面向里为正方向,圆环中电流沿顺时针方向为正方向,则环中感应电流i随时间t变化的图象可能是图中的 (  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,轻质弹簧a、b劲度系数分别为k1和k2,两弹簧串接在一起,a上端固定,b下端栓接一小球,稳定后a的伸长量为L.已知重力加速度为g,则(  )
A.b的伸长量为LB.b的伸长量为$\frac{{k}_{2}L}{{k}_{1}}$
C.小球质量为$\frac{{k}_{1}L}{g}$D.小球质量为$\frac{{k}_{2}L}{g}$

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