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13.一束由红、蓝、紫三种颜色组合成的复色光经平行玻璃砖后的光路图可表示为图中的(  )
A.B.C.D.

分析 光经过玻璃砖要发生折射,折射率越大,偏转程度越大,根据折射定律可以判断进入和离开玻璃钻的光线是平行的.

解答 解:光经过玻璃砖要发生折射,如图所示:

从空气斜射入玻璃时,根据折射定律公式n=$\frac{sini}{sinγ}$,入射角一定的情况下,折射率n越大,折射角γ越小,故紫光的偏折最大、红光的偏折最小;
从玻璃射入空气时,根据折射定律,有:n=$\frac{sinθ}{sini}$,故θ=i,故红光、蓝光、紫光离开玻璃后的光线都是平行的;
故ACD错误,B正确;
故选:B.

点评 本题关键是结合折射定律画出光路图分析,可以记住“光线通过平行玻璃砖后的光线与入射光线平行”的结论.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.一列简谐横波在x轴上传播,在t1=0时刻的波形图图中实线所示,图中虚线时t2=0.15s时的波形图.已知该波的周期大于0.15s,这列波的速度为(  )
A.若波沿x轴正方向传播,v=100m/sB.若波沿x轴正方向传播,v=300m/s
C.若波沿x轴负方向传播,v=100m/sD.若波沿x轴负方向传播,v=300m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.如图所示,一个横截面为直角三角形的三棱镜,∠A=30°,∠C=90°.三棱镜材料的折射率是n=$\sqrt{3}$.一条与BC面成θ=30°角的光线射向BC面,经过AC边一次反射从AB边射出.求:
①光在三棱镜中的传播速度;
②光经AC面第一次反射后,反射光线与AC面的夹角;
③光经AB面折射后的方向.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.如图所示,PQ和MN是固定于水平面内的平行光滑金属轨道,轨道足够长,其电阻可忽略不计.金属棒ab、cd放在轨道上,始终于轨道垂直,且接触良好.金属棒ab、cd的质量均为m,长度均为L.两金属棒的长度恰好等于轨道的间距,它们与轨道形成闭合回路.金属棒ab的电阻为2R,金属棒cd的电阻为R.整个装置处在竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中.
(1)若保持金属棒ab不动,使金属棒cd在与其垂直的水平恒力F作用下,沿轨道以速度v做匀速运动.已知电源电动势等于电源提供的电能与通过电源的电荷量的比值,即E=$\frac{{E}_{电}}{q}$.试从能量的角度推导论证:金属棒cd的感应电动势E=BLv;
(2)导体内部自由电子的定向运动形成电流,当电流不变时,宏观上可以认为导体内的自由电子的定向运动是匀速率的.设电子的电荷量为e,求金属棒cd中自由电子沿导线长度方向受到的平均阻力f;
(3)若先保持金属棒ab不动,使金属棒cd在与其垂直的水平力F′(大小未知)作用下,由静止开始向右以加速度a做匀加速度直线运动,水平力F′作用t0时间撤去此力,同时释放金属棒ab.求:
①外力F′经时间t0对金属棒cd施加的冲量大小;
②两金属棒在撤去F′后的运动过程中,通过金属棒cd的电荷量q.

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8.如图所示,相距L的两小球A、B位于同一高度h(L、h均为定值).将A向B水平抛出的同时,B自由下落,A、B与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变.方向相反.不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间.匀强电场方向水平向右,场强大小为E,小球A、B质量均为m,A带电量为+q,小球B不带电.水平地面绝缘,重力加速度取g.求:
(1)要使A、B两小球在第一次落地前相遇,A水平抛出的初速度v0应满足的条件.
(2)要使A、B两小球在最高点相遇,A水平抛出的初速度v0应满足的条件.
(3)若B带电量为+2q,要使B球第3次落地时被A追上,A水平抛出的初速度v0应满足的条件.

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18.如图所示,电阻不计的轨道MON与CO′D平行放置,轨道间距为L,MC之间接有阻值为R的电阻,接口OO′处平滑连接.轨道倾斜部分MO、CO′与水平面的倾角为θ,并处在磁感应强度大小为B,方向垂直倾斜轨道向上的匀强磁场区域中.现将与导轨垂直且紧密接触的质量为m,电阻也为R的金属棒从距水平面h高处静止释放,最后金属棒停止在水平轨道距离OO′为d的EF处,已知金属棒与两轨道的摩擦系数均为μ,水平轨道足够长.则(  )
A.整个过程通过电阻R的电量为$\frac{BLh}{Rsinθ}$
B.整个过程中电阻R上发热量为$\frac{mgh}{2}$[1-μ($\frac{1}{tanθ}$+$\frac{d}{h}$)]
C.若增加h,则金属棒可能仍停在EF处
D.若减小h,则金属棒一定停在EF左侧

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5.如图所示,平行金属板倾斜放置,AB长度为L,金属板与水平方向的夹角为θ,一电荷量为q、质量为m的带负电微粒从下板边缘的A点以水平速度v0进入两板间,沿直线到达上板边缘的B点,随即进入一圆形区域,圆形区域与金属板间电场不重叠,该区域有交叠的匀强电场和匀强磁场,(图中电场没有画出),微粒在此区域内做匀速圆周运动,并竖直向下穿出电磁场,磁感应强度为B.已知重力加速度为g,试求:
(1)带电小球进入电磁场区域时的速度v.
(2)圆形区域内匀强电场的场强E的大小和方向
(3)带电小球在电磁场区域做匀速圆周运动的时间.
(4)在圆形区域内的运动过程中.微粒机械能的变化量.

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2.M、N是一对水平放置的平行板电容器,将它与一电动势为E,内阻为r的电源组成如图所示的电路,R是并联在电容器上的滑动变阻器,G是灵敏电流计,在电容器的两极板间有一带电的油滴处于悬浮状态,如图所示,现保持开关S闭合,将滑动变阻器的滑片向上滑动,则(  )
A.在滑片滑动时,灵敏电流计中有从a向b的电流
B.在滑片滑动时,灵敏电流计中有从b向a的电流
C.带电油滴将向上运动
D.带电油滴将向下运动

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3.如图所示,质量为m=2.0kg的物体一初速度v0=3.0m•s-1从斜面上A点处下滑,它与斜面间的摩擦力f=8N,物体到达B点时开始压缩弹簧,直到C点停止,是弹簧缩短了l=20cm,然后,物体在弹力的作用下又被弹送回去,已知斜面与水平面之间的夹角为α=37°,A,B两点间的距离S=4.8m,弹性势能Ep=$\frac{1}{2}$kx2(x为形变量),若弹簧的质量忽略不计,试求:
(1)弹簧的倔强系数.
(2)物体被弹回的高度.

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