【题目】学校开展研究性学习,某研究小组的同学根据所学的光学知识,设计了一个测量液体折射率的仪器。如图所示,过圆盘圆心O作两条互相垂直的直径BC、EF,在半径OA上,垂直盘面插上两枚大头针P1、P2,并保持P1、P2位置不变,每次测量时把圆盘的下半部分竖直插入液体中,而且总使得液面与直径BC相平,EF作为界面的法线,而后在图中右上方区域观察P1、P2的像,并在盘边缘插上大头针P3,使P3正好挡住P1、P2的像,同学们通过计算,预先在圆周EC段刻好了折射率的值,这样只要根据P3所插的位置,就可直接读出液体折射率的值,则:
(1)若∠AOF=30°,OP3与OC的夹角为30°,则P3处所对应的折射率的值为______.
(2)图中P3、P4两位置中折射率较大的位置是______.
(3)作AO的延长线交圆周于K,K处所对应的折射率值应为________.
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【题目】如图甲所示电路,理想变压器原线圈输入电压如图乙所示,副线圈电路中定值电阻R0=22Ω,R是滑动变阻器,变压器原副线圈匝数比为10:1,所有电表均为理想电表.下列说法正确的是
A. 副线圈两端电压u随t变化的规律为
B. 电压表的示数约为220V
C. 当R调为0时,A1示数为0.1A
D. 滑动片P向上移时,电流表A2示数变小,A1示数变大
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【题目】如图所示电路中,电源电动势为E(内阻不可忽略),线圈L的电阻不计.以下判断正确的是( )
A. 闭合S稳定后,电容器两端电压小于E
B. 闭合S稳定后,电容器的a极板带正电
C. 断开S的瞬间,通过R1的电流方向向右
D. 断开S的瞬间,通过R2的电流方向向右
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【题目】如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为,导轨平面与水平面的夹角α=30°,导轨电阻不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上。长为的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R。两金属导轨的上端连接右侧电路,灯泡的电阻RL=3R,电阻箱电阻调到R′=6R,重力加速度为g。现闭合开关S,给金属棒施加一个方向垂直于杆且平行于导轨平面向上的、大小为的恒力,使金属棒由静止开始运动。
(1)求金属棒能达到的最大速度;
(2)若金属棒向上滑行L时速度恰好最大,求金属棒上滑2L的过程中,金属棒上产生的电热;
(3)若改变R′的阻值,当R′为何值时,在金属棒达到最大速度后,R′消耗的功率最大?消耗的最大功率为多少?
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【题目】如图所示为某种透明介质的截面图,△AOC为等腰直角三角形,OBC为半径R=10 cm的四分之一圆弧,AB与水平屏幕MN垂直并接触于A点。由红光和紫光两种单色光组成的复色光射向圆心O,在AB分界面上的入射角i=45°,结果在水平屏幕MN上出现两个亮斑.已知该介质对红光和紫光的折射率分别为n1=,n2=.则:
①判断在AM和AN两处产生亮斑的颜色;
②求两个亮斑间的距离.
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【题目】如上图所示的虚线区域内,充满垂直于纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场.一带电粒子a(不计重力)以一定的初速度由左边界的O点射入磁场、电场区域,恰好沿直线由区域右边界的O′点(图中未标出)穿出.若撤去该区域内的磁场而保留电场不变,另一个同样的粒子b(不计重力)仍以相同初速度由O点射入,从区域右边界穿出,则粒子b( )
A. 穿出位置一定在O′点下方
B. 穿出位置一定在O′点上方
C. 运动时,在电场中的电势能一定减小
D. 在电场中运动时,动能一定减小
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【题目】一物体从某一高度自由落下,落在直立于地面上的轻弹簧上,如图。在A点,物体开始与弹簧接触,到B点时,物体的速度为零,然后被弹回。则下列说法中错误的是( )
A. 物体从A点下降到B的过程中,动能不断减小;
B. 物体从B上升到A的过程中,动能不断增大;
C. 物体从A下降到B以及由B上升到A的过程中, 动能都是先增大,后减小;
D. 物体在B点时,所受合力为零。
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【题目】关于运动的合成与分解的说法中,正确的是( )
A. 合运动的位移为分运动的位移的矢量和 B. 合运动的速度一定比其中一个分速度大
C. 合运动的时间为分运动时间之和 D. 合运动的时间比各分运动时间长
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【题目】如右图所示.一束截面为圆形,半径R=0.2m的平行光垂直射向一玻璃半球的平面.经折射后在屏幕S上形成一个圆形亮区.已知玻璃半球的半径为R=0.2m.屏幕S至球心的距离为m.不考虑光的干涉和衍射,试问:
(1)若入射光是白光,在屏幕S上形成的圆形亮区的最外侧是什么颜色
(2)若入射光是紫光,玻璃半球对紫光的折射率为.求屏幕上圆形亮区的面积。
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