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8.某同学做“测定玻璃的折射率”实验时,用他测得的多组入射角i与折射角r作出sini-sinr的图象,如图甲所示.则(  )
A.测定出该玻璃的折射率为小于2
B.按乙图得到该玻璃制成的三棱镜夹角θ为30°<θ<60°
C.该同学做水波干涉实验如丁图实线为波峰,ab都是振动加强点
D.由丁图可知b的振幅比a大

分析 由甲图可知入射角与折射角正弦关系,由光的折射定律可求得玻璃的折射率.
乙图中,根据全反射的条件:i≥C和几何知识结合分析入射角的范围,从而得到θ的范围.
丁图中,波峰与波峰相遇的点振动加强,波峰与波谷相遇的点振动减弱.

解答 解:A、根据折射定律得:玻璃的折射率 n=$\frac{sini}{sinr}$=$\frac{1}{0.5}$=2,故A错误.
B、光线在左直角边发生全反射,由几何关系和全反射的条件得:θ>C,C是临界角.
光线在右直角边发生全反射,由几何关系和全反射的条件得:90°-θ>C.
由sinC=$\frac{1}{n}$=$\frac{1}{2}$,得 C=30°
联立解得:30°<θ<60°.故B正确.
C、a点是波峰与波谷相遇的点,振动减弱,故C错误.
D、b点波峰与波峰相遇的点,振动加强,则b的振幅比a大.故D正确.
故选:BD

点评 本题要掌握光的折射定律和波的叠加原理,知道图象是高中物理中常用工具,应掌握图象的意义,并能结合公式去理解图象.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.图中S为一离子源,它能机会均等地向各方向持续大量发射正离子,离子质量皆为m,电量皆为q,速率皆为v0,在离子源右侧有一半径为R的圆屏,OO′是通过圆屏中心O并垂直于屏面的轴线,S位于轴线上,空间有一平行于轴线向右的匀强磁场,磁感应强度为$\overrightarrow{B}$,发射的离子中,有的离子不论SO的距离如何,总能打到圆屏上,求这类离子占离子总数的比例(不考虑离子之间的碰撞)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图是实验室用橡皮筋进行“探究功和速度变化关系”的实验中获得的一条纸带,根据纸带的信息,下列做法正确的是(  )
A.需要根据OJ段的距离求平均速度
B.可以根据FJ段的距离求vH的大小
C.需要求得多个点的速度vA、vB、vC、vD,作出v-t图象

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16.阻值为10Ω电阻接到电压波形如图所示的交流电源上,以下说法中正确的是(  ) 
A.交变电流的频率为50HzB.通过电阻的电流有效值为$\frac{{\sqrt{2}}}{2}$A
C.电阻消耗电功率为5WD.t=0.01s时,通过线圈磁通量为零

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.光电效应和康普顿效应深入地揭示了光的粒子性的一面.前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量之外还具有动量.由狭义相对论可知,一定的质量m与一定的能量E相对应:E=mc2,其中c为真空中光速.
(1)已知某单色光的频率为ν,波长为λ,该单色光光子的能量E=hv,其中h为普朗克常量.试借用质子、电子等粒子动量的定义:动量=质量×速度,推导该单色光光子的动量p=$\frac{h}{λ}$.
(2)光照射到物体表面时,如同大量气体分子与器壁的频繁碰撞一样,将产生持续均匀的压力,这种压力会对物体表面产生压强,这就是“光压”,用I表示.
一台发光功率为P0的激光器发出一束某频率的激光,光束的横截面积为S.当该激光束垂直照射到某物体表面时,假设光全部被吸收,试写出其在物体表面引起的光压的表达式.
(3)设想利用太阳光的“光压”为探测器提供动力,将太阳系中的探测器送到太阳系以外,这就需要为探测器制作一个很大的光帆,以使太阳光对光帆的压力超过太阳对探测器的引力,不考虑行星对探测器的引力.
一个质量为m的探测器,正在朝远离太阳的方向运动.已知引力常量为G,太阳的质量为M,太阳单位时间辐射的总能量为P.设帆面始终与太阳光垂直,且光帆能将太阳光一半反射,一半吸收.试估算该探测器光帆的面积应满足的条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.马拉着质量为60kg的雪橇,从静止开始用80s的时间沿平直冰面跑完1050m.设雪橇在运动过程中受到的阻力保持不变,并且他在开始运动的8.0s时间内做匀加速直线运动,从第8.0s末开始,马拉雪橇做功的功率值保持不变,继续做直线运动,最后一段时间雪橇做的是匀速运动,速度大小为15m/s.求在这80s的运动过程中马拉雪橇做功的平均功率,以及雪橇在运动过程中所受阻力的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.利用如图a所示的电路测出阻值大约为10Ω金属导体的电阻(然后测金属导体的电阻率)以及电源的电动势和内电阻,提供下列的实验器材:
A、待测金属导体R0(约为10Ω)
B、变阻箱R1(阻值范围0~99.9Ω,允许最大电流1A)
C、电压表V1(量程0~3V,内阻约为3.0kΩ)
D、电压表V2(量程0~6V,内阻约为6.0kΩ)
E、直流电源E(电动势略小于6V,内阻r约为1Ω左右)
F、开关、导线若干

(1)闭合S,调节变阻箱的阻值,使两电压表V1、V2指针处于适当位置,示数分别为U1、U2,记下此时变阻箱的阻值R1,待测金属导体电阻为$\frac{{({U_2}-{U_1})}}{U_1}{R_1}$.(用U1、U2、R1表示)
(2)如图b所示,用螺旋测微器测得金属导体的直径为5.700mm.
(3)若测出了金属导体的阻值为R0,通过调节变阻箱的阻值R来改变电压表V1的示数U,得出一系列的“R-U”值,做出“$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$”图线,图象的斜率为k,在$\frac{1}{U}$轴上的截距为d,则电源的电动势E为$\frac{1}{d}$、内阻r为$\frac{k}{d}$-R0
(4)实验存在误差,该实验的电动势测量值为E1、真实值为E2,则E1< E2(填“<”、“>”或“=”),内阻测量值为r1,真实值为r2,则r1< r2(填“<”、“>”或“=”)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.关于速度和加速度,下列说法正确的是﹙﹚(  )
A.速度很小加速度可能很大B.速度很大加速度一定很大
C.速度很大加速度可能很小D.速度很大但可能和加速度方向相反

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

19.下列说法中正确的是(  )
A.向心加速度的方向始终与速度方向垂直
B.向心加速度的方向保持不变
C.向心力的作用效果只改变物体的速度方向,不改变物体的速度大小
D.物体做匀速圆周运动时的加速度方向始终指向圆心

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