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16.一潜水员在水深为h的地方向水面观察时,发现整个天空及远处地面的景物均呈现在水面处的一圆形区域内.已知水的折射率为n,则圆形区域的半径为(  )
A.nhB.$\frac{h}{n}$C.$\sqrt{{n}^{2}-1}$hD.$\frac{h}{\sqrt{{n}^{2}-1}}$

分析 当光从水中进入空气,入射角大于等于临界角时,会发生全反射,根据临界角,结合几何关系求出圆形亮斑的半径.

解答 解:

如图,设临界角为C,根据全反射定律,sinC=$\frac{1}{n}$
则tanC=$\frac{1}{\sqrt{{n}^{2}-1}}$
由几何知识圆形亮斑的半径为r=htanC=$\frac{h}{\sqrt{{n}^{2}-1}}$.故D正确,ABC错误.
故选:D.

点评 本题考查了光的折射定律以及光的全反射,掌握几何关系的运用,注意画出正确的几何图是解题的关键,同时理解临界角与折射率的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.一辆汽车停在路边卸货的过程中,可假设车胎内气体温度不变,且车胎不漏气,不计分子势能,则胎内气体吸热(吸热/放热);远古时代,取火是一件困难的事,火一般产生于雷击或磷的自燃.随着人类文明进步,出现了“钻木取火”等方法,“钻木取火”是通过做功(做功/热传递)把机械能转变为内能.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,竖直放置的半圆形光滑绝缘轨道半径为R,圆心为O,下端与绝缘水平轨道在B点平滑连接.一质量为m的物块(可视为质点),置于水平轨道上的A点.已知A、B两点间的距离为L,物块与水平轨道间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.
(1)若物块能到达的最高点是半圆形轨道上与圆心O等高的C点,则物块在A点水平向左运动的初速度应为多大?
(2)若对物块始终施加水平向左的恒力F=$\frac{5}{3}$μmg,并将其从A点由静止释放,且运动过程始终不脱离轨道,求物块第2n(n=1、2、3、…)次经过B点时的速度大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.下列说法中正确的是 (  )
A.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该光照射时间太短
B.放射性原子核发生β衰变时,原子核的质量数不变,核电荷数增加1
C.中等质量的原子核的比结合能最小,因此这些原子核是最稳定的
D.原子核内的每个核子只跟邻近的核子发生核力作用
E.玻尔认为,氢原子中电子轨道是量子化的,能量也是量子化的

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.在如图甲所示的光电计时器中,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.
现利用图乙所示装置验证机械能守恒定律,图中PQ是固定的光滑斜面,斜面的倾角为θ=30°,1和2是固定在斜面上适当位置的两个光电门,与它们连接的光电计时器都没有画出.让滑块从斜面的顶端滑下,光电门1、2各自连接的光电计时器显示的挡光时间分别为5.00×10-2s和2.00×10-2s.已知滑块质量为m=2.00kg,滑块沿斜面方向的宽度d=5.00cm.光电门1和2之间的距离为L=0.60m,g=9.80m/s2,取滑块经过光电门时的速度为其平均速度.(计算结果保留3位有效数字)
(1)滑块通过光电门1时的速度v1=1.00m/s,通过光电门2时的速度v2=2.50m/s. 
(2)滑块经过光电门1、2之间的动能的增加量为5.25J:重力势能的减少量为5.88J. 
(3)由此可得出的结论是:在误差允许的范围内,该过程中机械能守恒.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图,是小朋友喜欢玩的一种户外蹦蹦床,则小朋友在与床接触向下运动的过程中,小朋友的重力势能、蹦蹦床的弹性势能变化情况是(  )
A.重力势能增加,弹性势能增加B.重力势能减少,弹性势能减少
C.重力势能增加,弹性势能减少D.重力势能减少,弹性势能增加

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.很多大型商场都安装了台阶式自动扶梯方便乘客购物,如图,当人随扶梯向上匀速运动过程中,下列说法中正确的是(  )
A.摩擦力对人做负功B.支持力对人做正功
C.合力对人做功为零D.合力对人做正功

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.太阳系中的某颗行星的质量为m,它与太阳之间的距离为r,绕太阳做圆周运动的周期为T;该行星的球体半径为R.(已知引力常量为G)求:
(1)太阳的质量M;
(2)该行星的“第一宇宙速度v”.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,木板2、3为长度均为L,质置分别为m、2m,二者均放置在光滑的水平桌面上,质量为m的木块1(可视为质点)放置在木板2的最右端,木板3沿光滑水平桌面运动并与木板2发生磁撞后粘合在一起,如果要求碰后木块1停留在木板3的正中央,已知木块与木板之间的动摩擦因数为μ.
①木板3碰撞前的初速度v0为多大?
②求从开始运动到木块1停留在木板3正中央,木板3的动量变化.

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