如图所示.P.Q是两种透明材料制成的两块相同的直角梯形棱镜.叠合在一起组成一个长方体.一单色光从P的上表面射入.折射光线正好垂直通过两棱镜的界面.已知材料的折射率nP>nQ.射到P上表面的光线与P的上表面的夹角为θ.下列判断正确的是() A.光线一定在Q的下表面发生全反射 B.光线一定能从Q的下表面射出.出射光线与下表面的夹角一定等于θ C.光线一定能从Q的下表面射出.出射光线与下表面的夹角一定大于θ D.光线一定能从Q的下表面射出.出射光线与下表面的夹角一定小于θ 解析:因折射光线正好垂直界面而不改变传播方向.光路如图示,由折射定律nP=,而nP>nQ,r1=r2.所以sini1>sini2.i1>i2,所以θ<β,C正确. 答案:C 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(09年长郡中学月考)(15分)如图所示,一质量为0.4kg、足够长且粗细均匀的绝缘细管置于水平地面上,细管内表面粗糙,外表面光滑;有一质量为0.1kg、电荷量为0.1C的带正电小球沿管以水平向右的速度进入管内,细管内径略大于小球直径,运动过程中小球电荷量保持不变,空间中存在垂直绝缘细管水平向里的匀强磁场,磁感应强度为1.0T.(取水平向右为正方向,g=10m/s2

(1)带电小球以20m/s的初速度进入管内,则系统最终产生的内能为多少?

(2)小球以不同的初速度v0进入管中,在细管未离开地面的情况下,求小球最终稳定时的速度vt与初速度v0的函数关系,并以初速度v0为横坐标,最终稳定的速度vt为横坐标,在乙图中画出小球初速度和最终稳定的速度的关系图象。

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(09年长郡中学月考)(14分)如图所示,在真空中,半径为b的虚线所围的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外.在磁场右侧有一对平行金属板MN,两板间距离也为b,板长为2b,两板的中心线O1O2与磁场区域的圆心O在同一直线上,两板左端与O1也在同一直线上.有一电荷量为q、质量为m的带正电的粒子,以速率v0从圆周上的P点沿垂直于半径OO1并指向圆心O的方向进入磁场,当从圆周上的O1点飞出磁场时,给MN板加上如图所示电压u.最后粒子刚好以平行于N板的速度,从N板的边缘飞出.不计平行金属板两端的边缘效应及粒子所受的重力.

(1)求磁场的磁感应强度B的大小;

(2)求交变电压的周期T和电压U0的值;

(3)若时,将该粒子从MN板右侧沿板的中心线O2O1,仍以速率v0射入MN之间,求粒子从磁场中射出的点到P点的距离.

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(09年长郡中学月考)(13分)如图所示,离地面足够高处有一竖直的空管,质量为2kg,管长为24m, MN为空管的上、下两端,空管受到16N竖直向上的拉力作用,由静止开始竖直向下做加速运动,同时在M处一个大小不计的小球沿管的轴线竖直上抛,小球只受重力,取g=10m/s2.求:

(1)若小球上抛的初速度为10m/s,经过多长时间从管的N端穿处.

(2)若此空管的N端距离地面64m高,欲使在空管到达地面时小球必须落到管内,在其他条件不变的前提下,求小球的初速度大小的范围.

   

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(09年长郡中学月考)(14分)如图所示,倾角为θ=37o、电阻不计的、间距L=0.3m且足够长的平行金属导轨处在磁感强度B=1T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中.导轨两端各接一个阻值R0=2Ω的电阻.在平行导轨间跨接一金属棒,金属棒质量m=1kg电阻r=2Ω,其与导轨间的动摩擦因数μ=0.5.金属棒以平行于导轨向上的初速度υ0=10m/s上滑直至上升到最高点的过程中,通过上端电阻的电量Δq=0.1C(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2).

 (1)金属棒的最大加速度;

(2)上端电阻R0中产生的热量。  

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(09年长郡中学月考)如图所示,两根劲度系数相同的轻弹簧ab和一根张紧的细线将甲、乙两物块束缚在光滑水平面上,已知甲的质量大于乙的质量,a的原长小于b的原长.当细线突然断开时,两物块都开始做简谐运动,在运动过程中

       A.甲的振幅大于乙的振幅

B.甲的最大加速度大于乙的最大加速度

C.甲的最大速度小于乙的最大速度               

D.甲的最大动能大于乙的最大的动能

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