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两细束平行光a、b的间距为△x1,斜射到一块矩形玻璃砖的同一表面上.已知在玻璃中...

两细束平行光a、b的间距为△x1,斜射到一块矩形玻璃砖的同一表面上.已知在玻璃中的传播速度va>vb,设经玻璃砖两次折射后的出射光线间距为△x2,则下列说法正确的是( )
A.△x2不可能大于△x1
B.△x2不可能小于△x1
C.△x2可能等于△x1
D.△x2不可能等于零
平行光a、b经过玻璃砖两次折射后出射光线与入射光线仍然平行.在玻璃中的传播速度va>vb,确定玻璃砖对两光束折射率的大小,根据折射率定律分析第一次折射时,折射角的大小,再根据玻璃砖可能的厚度,分析△x2与△x1的关系. 【解析】 由题,两光束在玻璃中的传播速度va>vb,由玻璃砖对a的折射率小于对b光束的折射率,光线射入玻璃砖时入射角相同,根据折射定律可知,a的折射角大于b的折射角,如图,若玻璃砖厚度较小时,△x2小于△x1,如图1所示.当若玻璃砖厚度较大时△x2可能大于△x1,也可能等于△x1.如图2所示. 故选C
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考点分析:
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氢原子的能级图如图所示,一群氢原子处于n=3的激发态,在向基态跃迁的过程中,下列说法中正确的是( )
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A.这群氢原子能发出三种频率不同的光,其中n=3能级跃迁到n=2能级所发出光的波长最短
B.这群氢原子如果从n=3能级跃迁到n=1能级所发出光恰好使某金属发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级所发出光一定不能使该金属发生光电效应现象
C.用这群氢原子所发出的光照射逸出功为2.49 eV的金属钠,则从金属钠表面所发出的光电子的最大初动能可能为11.11 eV
D.用这群氢原子所发出的光照射逸出功为2.49 eV的金属钠,则从金属钠表面所发出的光电子的最大初动能可能为9.60 eV
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“轨道电子俘获”也是放射性同位素衰变的一种形式,它是指原子核(称为母核)俘获一个核外电子,其内部一个质子变为中子,从而变成一个新核(称为子核),并且放出一个中微子的过程.中微子的质量很小,不带电,很难探测到,人们最早就是通过子核的反冲而间接证明中微子的存在的.下面关于一个静止的原子核发生“轨道电子俘获”,衰变为子核并放出中微子的说法中正确的是( )
A.母核的质量数等于子核的质量数
B.母核的电荷数大于子核的电荷数
C.子核的动量等于中微子的动量
D.子核的动能大于中微子的动能
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在高纬度地区,高空大气稀薄的地方常出现五颜六色的弧状、带状或幕状的极其美丽壮观的发光现象,这就是我们常听说的“极光”,它是由太阳发射的高速带电粒子受到地球磁场的影响,进入两极附近,撞击并激发高空中的空气分子和原子而引起的.假如我们在北极地区忽然发现高空出现了沿顺时针方向生成的紫色弧状极光,则关于引起这一现象的高速粒子的电性及弧状极光的弯曲程度的说法正确的是( )
A.高速粒子带正电
B.高速粒子带负电
C.弯曲程度逐渐减小
D.弯曲程度逐渐增大
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如图所示,叠放在一起的A、B两物体在水平力F的作用下,沿水平面以某一速度匀速运动.现突然将作用在B上的力F改为作用在A上,并保持大小和方向不变,则A、B的运动状态可能为( )
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A.一起匀速运动
B.一起加速运动
C.A加速,B减速
D.A加速,B匀速
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在物理学发展史上,有一些定律或规律的发现,首先是通过推理论证建立理论,然后再由实验加以验证.下列叙述内容符合上述情况的是( )
A.牛顿发现了万有引力,经过一段时间后卡文迪许用实验方法测出引力常量的数值,从而验证了万有引力定律
B.爱因斯坦提出了量子理论,后来普朗克用光电效应实验提出了光子说
C.麦克斯韦提出电磁场理论并预言电磁波的存在,后来由赫兹用实验证实了电磁波的存在
D.汤姆生提出原子的核式结构学说,后来由卢瑟福用α粒子散射实验给予了验证
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