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如图所示,一截面为直角三角形的玻璃棱镜 ABC,其折射率为manfen5.com 满分网,∠A=30°,斜边 AB=L,一条光线以垂直BC的方向射入,经AB边反射后从AC射出,请画出光线在此这程中的光路图,并求从AC边射出后的折射角.
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已知折射率n,根据临界角公式sinC=求出临界角C.画出光路图. 光线垂直于BC边射入玻璃棱镜 ABC,方向不变,射到AB时,由几何知识得到入射角,根据入射角与临界角C的大小,分析能否发生全反射.若发生全反射,光线将射到AC面,再由几何知识求出入射角,判断能否发生全反射,若不能,由折射定律求出折射角. 【解析】 光路如图. 由临界角公式sinC=得,sinC=,得C=45°. 光光线射到AB面上时,入射角为60°,大于临界角C,将发生全反射. 由几何关系得,入射角i=30°,小于临界角,则光线在AC面上不发生全反射. 由=得, 得折射角r=45° 答:从AC边射出后的折射角为45°.
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考点分析:
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一列简谐横波,某时刻的图象如图甲所示,从该时刻开始计时,质点A的振动图象如图乙所示,则( )
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A.波沿x轴正向传播
B.波速是25m/s
C.经过△t=0.4s,质点A通过的路程是4m
D.质点P比质点Q先回到平衡位置
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如图所示,用轻质活塞在气缸内封闭一定质量理想气体,活塞与气缸壁间摩擦忽略不计,开始时活塞距气缸底高度h1=0.50m.给气缸加热,活塞缓慢上升到距离气缸底h2=0.80m处,同时缸内气体吸收Q=450J的热量.已知活塞横截面积S=5.0×10-3 m2,大气压强p=1.0×105 Pa.求:
①缸内气体对活塞所做的功W;
②此过程中缸内气体增加的内能△U.

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下列说法正确的是( )
A.知道水的摩尔质量和水分子的质量,可计算出阿伏加德罗常数
B.理想气体的温度随时间不断升高,则其压强也一定不断增大
C.蔗糖受潮后会粘在一起,没有确定的几何形状,它是非晶体
D.当液晶中电场强度不同时,它对不同颜色的光吸收强度就不同
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如图甲所示,在真空中,有一边长为a的正方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M和N,两板间距及板长均为b,板间的中心线O1O2与正方形的中心O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度v从正方形的底边中点P沿PO方向进入磁场,从正方形右侧O1点水平飞出磁场时,立即给M、N两板加上如图乙所示的交变电压,最后粒子刚好以平行于M板的速度从M板的边缘飞出.(不计粒子所受到的重力、两板正对面之间为匀强电场,边缘电场不计) 
(1)求磁场的磁感应强度B.
(2)求交变电压的周期T和电压U的表达式(用题目中的已知量).
(3)若在M、N两板加上如图乙所示的交变电压经过T/4后,该粒子刚好从O1点水平飞入M、N两板间,最终从O2点水平射出,且粒子在板间运动时间正好等于T,求粒子在两板间运动过程中,离M板的最小距离.

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如图所示,倾角为45°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC平滑相接,O为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直平面内,A、C两点等高.质量m=1kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O等高的D点,g取10m/s2
(1)求滑块与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)若使滑块能到达C点,求滑块至少从离地多高处由静止开始下滑;
(3)若滑块离开C处后恰能 垂直打在斜面上,求滑块经过C点时对轨道的压力.

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