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17.某学习小组在探究三棱镜对光的色散的实验中,用一束含有两种单色光A、B的光束以一定的角度从三棱镜的一边射入,并从另一面射出,如图所示.由此我们可以知道(  )
A.在同种介质中,A光的波长比B光的波长长
B.从空气中以相同的入射角射入同样的介质,A光的折射角比B光的小
C.A、B两种光在水中的速度一样大
D.A、B两种光从相同的介质入射到空气中,逐渐增大入射角,B光先发生全反射

分析 先根据偏转情况判断折射率的大小情况,对照光谱可以得到频率情况;根据c=λγ判断波长大小;根据v=$\frac{c}{n}$判断光速.根据sinC=$\frac{1}{n}$判断全反射临界角大小;

解答 解:A、由图得到,光线B偏转角较大,故折射率较大,频率较大;根据c=λγ,光线B的波长较短,光线A的波长较长;故A正确;
B、从空气中以相同的入射角射入同样的介质,由于A光的折射率较小,根据折射定律可知:A光的折射角比B光的大,故B错误.
C、根据v=$\frac{c}{n}$知:A光的折射率小,则A、B两种光在水中A的速度大,故C错误.
D、光线B折射率较大,根据sinC=$\frac{1}{n}$,光线B的全反射临界角较小,则A、B两种光从相同的介质入射到空气中,逐渐增大入射角,B光先发生全反射,故D正确.
故选:AD.

点评 解决本题的突破口在于通过光的偏折程度比较出折射率的大小,以及知道折射率、频率、波长、在介质中的速度等关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.发现万有引力定律和首次比较精确地测出引力常量的科学家分别是(  )
A.牛顿、伽利略B.开普勒、伽利略C.牛顿、卡文迪许D.开普勒、卡文迪许

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

8.如图所示,直角三角形ABC为一棱镜的截面,∠A=30°,AC边长为a,一束光以45°的入射角从AC边的中点M射入棱镜,并垂直AB边由N点射出,则棱镜材料的折射率为$\sqrt{2}$;已知光在真空中的速度为c,则这束光在棱镜中传播的时间为$\frac{\sqrt{2}a}{4c}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.下列关于物理学家所做科学贡献、物理规律以及物理量的单位等说法正确的是(  )
A.伽利略用“理想实验”推翻了亚里斯多德的“力是维持物体运动的原因”的观点
B.从牛顿第一定律可演绎出“质量是物体惯性大小的量度”的结论
C.库仑最早引入电场概念并提出用电场线表示电场
D.T•m2与V•s能表示同一个物理量的单位

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.实际电流表都是有内阻的,可等效为理想电流表与电阻的串联.现在要测量实际电流G1的内阻r1.可供选择的仪器如下:
A.待测电流表G1(量程为5mA,内阻约300Ω)
B.电流表G2(量程为10mA,内阻约100Ω)
C.电压表V(量程为6V)
D.定值电阻R1=300Ω
E.定值电阻R2=10Ω
F.滑动变阻器R3(0~1000Ω)
G.滑动变阻器R4(0~10Ω)
H.直流电源电动势E=3V
I.开关S及导线若干

(1)请选择合适的器材并设计实验电路,尽量使滑动变阻器便于调节,将实验电路图画在虚线框内.(图1中标明所选器材)
(2)根据测得和已知的物理量表示电流表的内阻,则r1=$\frac{({I}_{2}-{I}_{1}){R}_{1}}{{I}_{1}}$,说明式中各测量量的物理意义:${I}_{1}^{\;}$表示${G}_{1}^{\;}$的示数,${{I}_{2}^{\;}}_{\;}^{\;}$表示${G}_{2}^{\;}$的示数,${R}_{1}^{\;}$表示定值电阻${R}_{1}^{\;}$的阻值..
(3)请在图2所示的实物图中用笔连线代替导线,把实物图按设计的电路图将各元件连接起来.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.某实验小组利用电流表和电阻箱测量 电池组的电动势和内阻

(1)请在如图1虚线框中画出实验的电路图.
(2)实验的主要步骤如下:
①检查并调节电流表指针指零,将开关S断开,按照电路图连线.
②调节电阻箱R的阻值至最大值.
③将开关S闭合,逐渐调节只使电流表指针有足够的偏转,记下此时的电阻箱的阻值和电流表的示数.
④改变及的阻值,测出几组随沢变化的数据,作出R-$\frac{1}{I}$的图线如图2所示.
(3)由作出R-$\frac{1}{I}$的图线可求得电动势E=2.5V,内阻r=1.0Ω(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

9.如图所示,空间存在着与圆台母线垂直向外的磁场,各处的磁感应强度大小均为B,圆台母线与竖直方向的夹角为θ.一个质量为m、半径为r的匀质金属圆环位于圆台底部.圆环中维持恒定的电流I,圆环由静止向上运动,经过时间t后撤去该恒定电流并保持圆环闭合,圆环上升的最大高度为H.已知重力加速度为g,磁场的范围足够大.在圆环向上运动的过程中,下列说法正确的是(  )
A.安培力对圆环做的功为mgH
B.圆环先做匀加速运动后做匀减速运动
C.圆环运动的最大速度为$\frac{2πBIrtcosθ}{m}$-gt
D.圆环先有扩张后有收缩的趋势

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所以,质量为m的小球套在竖直放置的固定光滑圆环上,轻绳(其长度大于圆环半径小于圆环直径)一端固定在圆滑的顶点A,另一端与小球相连,小球静止时位于圆环上的B点,此时轻绳与竖直方向的夹角θ=30°.则轻绳和圆环对小球的作用力大小分别为(  )
A.$\sqrt{3}$mg和2mgB.$\sqrt{2}$mg和3mgC.$\sqrt{3}$mg和mgD.mg和mg

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.地面附近水平虚线MN的下方存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B,如图所示.一带电微粒自距MN为h的高处由静止下落.从P点进入场区,沿半圆圆弧POQ运动,经圆弧的最低点O从Q点射出.重力加速度为g,忽略空气阻力的影响.下列说法中错误的是(  )
A.从P点运动到O点的过程中,微粒的电势能与重力势能之和越来越小
B.微粒进入场区后受到的电场力的方向一定竖直向上
C.从P点运动到Q点的过程中,微粒的电势能先增大后减小
D.微粒进入场区后做圆周运动,半径为$\frac{E}{B}$$\sqrt{\frac{2h}{g}}$

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同步练习册答案