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如图,半圆形玻璃砖置于光屏PQ的左下方,一束白光沿半径方向从A点身入玻璃砖,在O...

如图,半圆形玻璃砖置于光屏PQ的左下方,一束白光沿半径方向从A点身入玻璃砖,在O点发生反射的折射,折射光在白光屏上呈现七色光带.若入射点由A向B慢慢移动,并保持白光光沿半径方向入射到O点,观察到各色光在光屏上陆续消失,则该过程中( )
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A.光屏上红光最后消失,反射光的强度逐渐减弱
B.光屏上红光最先消失,反射光的强度逐渐增强
C.光屏上紫光最后消失,反射光的强度逐渐减弱
D.光屏上紫光最先消失,反射光的强度逐渐增强
因光线从光密到光疏介质,故随入射角的增大,则反射光将加强;光入射角达到某光的临界角时该光将发生全反射,分析色光的临界角大小可得出最先发生全反射的光. 【解析】 光线从光密介质到光疏介质,入射角增大则反射光的强度增强; 因紫色光的折射率最大,发生全反射的临界角最小,故紫光最先发生全反射,在光屏上最先消失.红光最后发生全反射,在光屏上最后消失. 故选D.
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考点分析:
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如图所示,小球在坚直向下的力F作用下,静止在弹簧上端,某时刻起将力F撤去,小球向上弹起,不计空气阻力,则从撤去力F开始到小球运动到最高点的过程中( )
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A.小球的动能最大时弹簧的弹性势能最小
B.小球的机械能先增大后减小
C.小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和先减小后增大
D.小球的动能与弹簧的弹性势能之和先增大后减小
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将一小球竖直上抛,假设小球运动时受到空气阴力且大小不变,如果小球到达电高点前的最后一秒和离开最高点后的第一秒时间内通过的路程分别为x1和x2,速度变化量的大小分别为△v1和△v2,则( )
A.x1>x2,△v1<△v2
B.x1<x2,△v1>△v2
C.x1<x2,△v1<△v2
D.x1>x2,△v1>△v2
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某物体在恒力F(F≠0)的作用下沿直线运动,以下各图分别表示物体的位移s,速度v,加速度a和受到的冲量l随时间变化的图象,其中不可能的是( )
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如图所示,两平行光滑的金属导轨MN、PQ固定在水平面上,相距为L,处于竖直向下的磁场中,整个磁场由n个宽度皆为x的条形匀强磁场区域1、2…n组成,从左向右依次排列,磁感应强度的大小分别为B、2B、3B…nB,两导轨左端MP间接入电阻R,一质量为m的金属棒ab垂直于MN、PQ放在水平导轨上,与导轨电接触良好,不计导轨和金属棒的电阻.
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(1)对金属棒ab施加水平向右的力,使其从图示位置开始运动并穿过n个磁场区,求棒穿越磁场区1的过程中通过电阻R的电量q.
(2)对金属棒ab施加水平向右的拉力,让它从图示位置由静止开始做匀加速运动,当棒进入磁场区1时开始做匀速运动,速度的大小为v.此后在不同的磁场区施加不同的拉力,使棒保持做匀速运动穿过整个磁场区.取棒在磁场1区左边界为x=0,作出棒ab所受拉力F随位移x变化的图象.
(3)求第(2)中棒通过第i(1≤i≤n)磁场区时的水平拉力Fi和棒在穿过整个磁场区过程中回路产生的电热Q.
(用x、B、L、m、R、n表示)
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如图所示,可视为质点的物块A、B、C放在倾角为37°、长L=2m的固定斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5.A与B紧靠在一起,C紧靠在固定挡板上.物块的质量分别为mA=0.8kg、mB=0.4kg.其中A不带电,B、C的带电量分别为qB=+4×10-5C、
qC=+2×10-5C,且保持不变.开始时三个物块均能保持静止,且与斜面间均无摩擦力作用.现给A施加一平行于斜面向上的力F,使A在斜面上作加速度大小为a=2.5m/s2的匀加速直线运动.经过时间t物体A、B分离并且力F变为恒力,当A运动到斜面顶端时撤去力F.(如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为0,则相距为r时,两点电荷具有的电势能可表示为manfen5.com 满分网).求:
(1)未施加力F时物块B、C间的距离.
(2)t时间内A上滑的距离.
(3)t时间内库仑力做的功.

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