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如图所示,一束单色光沿半圆柱形玻璃砖的半径垂直ab面入射,有光线从ab面射出.以...

如图所示,一束单色光沿半圆柱形玻璃砖的半径垂直ab面入射,有光线从ab面射出.以O点为圆心,将玻璃砖缓慢转过θ角时,恰好没有光线从ab面射出.则该玻璃砖的折射率为( )
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由题,将玻璃砖缓慢转过θ角时,恰好没有光线从ab面射出,说明光线发生了全反射,此时的入射角恰好等于临界角,由折射定律公式求出该玻璃砖的折射率. 【解析】 据题意,将玻璃砖缓慢转过θ角时,恰好没有光线从ab面射出,说明光线发生了全反射,此时的入射角恰好等于临界角,即有i=C.而入射角i=θ,则临界角C=θ. 根据临界角公式sinC=得,n=. 故选B
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考点分析:
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以下说法正确的是( )
A.随着科学技术的发展,物体的温度可以降为绝对零度
B.分子间距离越大,分子力越小,分子势能越大
C.布朗运动的无规则性反映了微粒内部分子运动的无规则性
D.对于一定量的气体,当分子热运动变剧烈时,压强可以不变
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如图甲所示,在两平行金属板的中线OO′某处放置一个粒子源,粒子沿OO1方向连续不断地放出速度manfen5.com 满分网的带正电的粒子.已知带电粒子的比荷manfen5.com 满分网,粒子的重力和粒子之间的作用力均可忽略不计.在靠近两平行金属板边缘的右侧分布有范围足够大的匀强磁场,磁感应强度B=0.01πT,方向垂直于纸面向里,磁场边缘MN与中线OO′垂直.两平行金属板间的电压U随时间变化的U-t图线如图乙所示.若t=0.1s时刻粒子源放出的粒子恰能从平行金属板边缘离开电场(设在每个粒子通过电场区域的时间内,可以把板间的电场看作是恒定的).
求:(1)t=0.1s时刻粒子源放出的粒子离开电场时的速度大小和方向.
(2)从粒子源放出的粒子在磁场中运动的最短时间和最长时间.

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某种超导磁悬浮列车是利用超导体的抗磁作用使列车车体向上浮起,同时通过周期性地变换磁极方向而获得推进动力.其推进原理可以简化为如图所示的模型:在水平面上相距b的两根平行直导轨间,有竖直方向等距离分布的方向相反的匀强磁场B1和B2,且B1=B2=B,每个磁场分布区间的长都是a,相间排列,所有这些磁场都以速度v向右匀速平动.这时跨在两导轨间的长为a宽为b的金属框MNQP(悬浮在导轨正上方)在磁场力作用下也将会向右运动.设金属框的总电阻为R,运动中所受到的阻力恒为f,求:
(1)列车在运动过程中金属框产生的最大电流;
(2)列车能达到的最大速度;
(3)简述要使列车停下可采取哪些可行措施?

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冬季滑雪是人们喜爱的运动,去年12月28日,鸟巢欢乐冰雪季正式全面开放,滑雪高台位于奥林匹克中心区景观大道东侧,雪道倾角θ约10°左右.假设一爱好者和他的雪橇总质量m=75kg,沿足够长的雪道向下滑去,已知他和雪橇所受的空气阻力F与滑雪速度v成正比,比例系数k未知.从某时刻开始计时,测量得雪橇运动的v-t图象如右图中的曲线AD所示,图中AB是曲线AD在A点(坐标为0、5)的切线,切线上一点B的坐标为(4、15),CD是曲线AD的渐近线.g取10m/s2
(1)请画出人和雪橇整体在下滑过程中的受力图.
(2)试说明人和雪橇从t=0时刻开始,下滑过程中运动的特点.
(3)求空气阻力F与滑雪速度v的比例系数k.

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(1)游标卡尺的示数如图1所示,两量爪间狭缝的宽度为    mm.用激光照射该狭缝,在屏上出现条纹,如果稍稍增大狭缝的宽度,条纹的间距将变   
(2)将现有小量程电流表改装(扩大量程),可供选择的器材如下:
标准电流表A1与待改装电流表A2的规格均为量程0~500μA,内阻约为500Ω;滑动变阻器R(阻值0~100Ω,额定电流1.0A);定值电阻 R1(阻值 约为100Ω);电阻箱 R2(阻值为 0~999.9Ω);开关、导线若干.
1 测量电流表 A2的内阻
按如图2电路测量A2的内阻,以下给出了实验中必要的操作.
A.断开S1
B.闭合S1、S2
C.按图连接线路,将滑动变阻器R的滑片调至最左端,R2调至最大
D.调节R2,使A1的示数为I1,记录R2的值.
E.断开S2,闭合S3
F.调节滑动变阻器R,使 A1、A2的指针偏转适中,记录A1 的示数I1
请按合理顺序排列实验步骤并将相应步骤前的字母填在横线上:   
②电流表的内阻为     (用已知量的符号表示.)
③将电流表A2的量程扩大:如果②中测出A2 的内阻为 468.0Ω,现用电阻箱R2将A2改装成量程为20mA的电流表A,应把R2设为    Ω与A2 并联,改装后电流表 A的内阻 RA    Ω.
④将改装后的表接入一个电路,指针位置如图3所示,则该表测出的电流为     mA
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