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6.在桌子上放一枚硬币,取一只玻璃杯,里面盛满水,然后把玻璃杯压在硬币上,如图所示,从杯子的侧面看去,硬币不见了.但是从杯口向下望,硬币还好好地放在那里.给玻璃杯底蘸上一些水,再从侧壁望去,你会发现有什么不同,请解释此现象.

分析 当光线从水射入玻璃时能发生全反射.平行玻璃砖的光学特性是光线斜射入玻璃砖后出射光线与入射光线平行,但发发生一定侧移.根据这些知识分析.

解答 解:把玻璃杯压在硬币上,玻璃杯里面盛满水时,硬币发出的光线经过水的折射射到杯子的侧面时发生了全反射,光线不能从杯子射出,所以从杯子的侧面看去,硬币不见了.反射光线通过水面折射到空气中,能射入观察者的眼中,所以他觉得硬币还好好地放在那里.给玻璃杯底蘸上一些水,光线射到水层和杯子时,相当于通过平行水层和平行玻璃砖,出射光线方向不变,发生了微小侧移,人觉察不出来,所以他觉得没有什么不同.

点评 解决本题的关键是掌握全反射现象及其形成条件,明确平行玻璃砖的光学特性是光线斜射入玻璃砖后出射光线与入射光线平行,但发发生一定侧移.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.A、B两球在光滑水平面上沿同一直线运动,已知A球的动量大小为5kg•m/s,B球的动量大小为7kg•m/s,两球发生对心正碰,则下列说法中正确的有(  )
A.若两球同向运动,碰撞前B球在前,A球在后,则A球的质量可能大于B球的质量
B.若两球同向运动,碰撞前A球在前,B球在后,则A球的质量可能大于B球的质量
C.若两球相向运动,碰撞后A球的动量大小可能为7kg•m/s,B球的动量大小可能为5kg•m/s
D.若两球相向运动,碰撞后两球运动的方向可能都与碰撞前A球的运动方向相同

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.下列有关光的现象以及相关说法正确的是(  )
A.如果利用紫光照射某种金属可以发生光电效应,则改用红光一定不能使该金属发生光电效应
B.大量光子产生的效果往往显示出波动性
C.大量处于n=4能级的氢原子向基态跃迁时最多可以释放3种不同频率的光子
D.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子之间发生碰撞时,将一部分能量转移给电子,所以光子散射后波长变短

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图,两根相距L=0.4m、电阻不计的平行光滑金属导轨水平放置,一端与阻值R=0.15Ω的电阻相连.导轨x>0一侧存在沿x方向均匀增大的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直,变化率k=0.5T/m,x=0处磁场的磁感应强度B0=0.5T.一根质量m=0.1kg、电阻r=0.05Ω的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直.棒在外力作用下从x=0处以初速度v0=2m/s沿导轨向右运动,运动过程中电阻上消耗的功率不变.求:
(1)回路中的电流;
(2)金属棒在x=2m处的速度;
(3)金属棒从x=0运动到x=2m过程中安培力做功的大小;
(4)金属棒从x=0运动到x=2m过程中外力的平均功率.(计算结果保留2位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.时至今日,数千颗人造卫星正在按照万有引力定律为它们“设定”的轨道绕地球运行,万有引力定律取得如此辉煌的成就,下列关于人类发现万有引力定律过程的叙述中正确的是(  )
A.开普勒研究了第谷的行星观测记录,得出了万有引力定律
B.关于天体运动的规律,胡克等人认为,行星绕太阳运动是因为受到了太阳的吸引,并证明了圆轨道下,它所受的引力大小跟行星到太阳距离成反比
C.牛顿利用他的运动定律把行星的向心加速度与太阳对它的引力联系起来,从而建立了万有引力定律
D.卡文迪许用“月-地检验”第一次检验了万有引力定律的正确性

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11.某实验小组利用实验室提供的器材探究一种金属丝的电阻率.所用的器材包括:输出为3V的直流稳压电源、电流表(内阻不计)、待测金属丝、螺旋测微器、刻度尺、电阻箱、开关和导线等.他们截取了一段金属丝,拉直后固定在绝缘的米尺上,并在金属丝上夹上一个小金属夹,金属夹可在金属丝上移动.实验实物图如图甲所示.

(1)在闭合开关之前应将电阻箱置于阻值最大(填最大或最小)的位置
(2)调好电路之后,该小组测得电路中电流的倒数与金属丝接入长度关系的数据,并据此绘出了图乙所示的关系图线,如果用I表示电流表读数、E表示电源的输出电压、电阻箱的阻值为R、金属丝的电阻率为ρ、长度为 L 横截面积为S,纵坐标$\frac{1}{I}$和L的关系为$\frac{1}{I}=\frac{ρ}{ES}L+\frac{R}{E}$(结果用 I  E R ρ L S 表示)
(3)他们使用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图丙所示.金属丝的直径是0.200mm.该金属丝的电阻率为9.89×10-7Ω•m(保留三位有效数字).

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18.如图所示,在xOy坐标系中,y轴的左侧的空间中有范围最够大的匀强磁场,其磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,y轴的右侧存在与水平方向呈30°的斜向左上方的匀强电场,质量为m、电量为q的带负电粒子α从x负半轴上的P点以速度v与x轴负半轴方向呈60°射入匀强磁场,经过y轴上的Q点(图中为画出)后逆着电场线方向进入右侧的匀强电场,质量、电量相同的带正电粒子b从P点以某一速度与x轴正方向成60°射入匀强磁场,经y轴后垂直于电场方向射入右边的匀强电场中,不计两粒子间的库仑力和两粒子的重力,求:

(1)P点到O点的距离;
(2)带电粒子b的初速度;
(3)要使两带电粒子在Q点相遇,两粒子从P点射出的时间之差为△t.

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15.如图所示,为赤道上随地球自转的物体A、赤道上空的近地卫星B和地球的同步卫星C的运动示意图,若它们的运动都可视为匀速圆周运动,则比较三个物体的运动情况,以下判断正确的是(  )
A.三者角速度的大小关系为ωAC<ωB
B.三者向心加速度大小关系为aA>aB>aC
C.三者的周期关系为TA=TC<TB
D.三者线速度的大小关系为vA>vB>vC

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16.一圆筒形汽缸水平放置在水平地面上,内壁光滑,下端密封,上端封闭但留有一抽气孔.汽缸内下部被活塞封住一定量的理想气体,气体温度为300K,开始时,活塞上方  的压强p0=1×105Pa,活塞下方气体的体积为100cm3,活塞上方气体的体积为260cm3,活塞重力产生的压强是0.5×105Pa,将活塞上方缓慢抽成真空并密封,整个抽气过程中缸内气体温度始终保持不变.然后将密封的气体缓慢加热.求:
①活塞刚碰到汽缸顶部时气体的温度.
②当气体温度达到720K时,气体的压强.

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