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如图所示,横截面为正方形ABCD的玻璃砖边长为20cm,玻璃砖的AD面为镀银后形...

如图所示,横截面为正方形ABCD的玻璃砖边长为20cm,玻璃砖的AD面为镀银后形成的平面镜。现让一束单色光从玻璃砖AB边的中点O处入射,入射方向与AB边成α=30°角,光线经平面镜反射后从CD边的P点射出,出射方向与CD边的夹角恰好也为α=30°,且满分5 manfen5.com=5cm。

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①试计算该玻璃砖的折射率n;

②试计算该单色光在玻璃砖中的传播时间t(光在真空中传播的速度为c=3.0×108m/s)。

 

(2)①;②1.2×10-9s;(2)①光路图如图所示。 【解析】 试题分析: 由光路图可知:,又AB=20cm 可解得:AO'=cm,DO'=cm 有:tanγ=,sinγ= 又β=60°,所以该玻璃砖的折射率n== ②OO'==×10-2m,O'P==×10-2m 光在该玻璃砖中的传播速度为v== 所以光在玻璃砖中的传播时间为t=≈1.2×10-9s 考点:折射定律  
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考点分析:
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如图甲所示为一列简谐横波在t=0.2s时的波形图,P为平衡位置在x=2m处的质点,图乙所示为质点P的振动图象,则下列关于该波的说法中正确的是________

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A.该波的周期是0.4s

B.该波沿x轴正方向传播

C.该波的传播速度为10m/s

D.t=0.3s时,质点P的速度为零,加速度最大

E.从t=0.2s到t=0.5s,质点P通过的路程为40cm

 

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如图所示,长为L=50cm且粗细均匀的细玻璃管开口向上竖直放置,玻璃管内用10cm高的水银柱封闭着30cm长的空气柱(可看作理想气体),其初始温度为t0=27℃,外界大气压强恒为p0=76cmHg。

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①若缓慢对空气柱加热,使水银柱上表面与管口刚好相平,求此时空气柱的温度t1

②若将玻璃管的上端开口封闭,并将下端空气柱的温度升高到t2=327℃,发现玻璃管中的水银柱上升了2cm,则此时下端空气柱的压强为多大?

 

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下列说法中正确的是________

A.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传递到高温物体

B.能量耗散说明能量在转化过程中具有方向性

C.当分子间的距离增大时,分子间的引力增大、斥力减小

D.温度是描述热运动的物理量,一个系统与另一个系统达到热平衡时,两系统温度相同

E.第二类永动机不可能制成,说明机械能可以全部转化为内能,内能却不能全部转化为机械能同时又不引起其他变化

 

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如图所示,两块平行金属极板MN水平放置,板长L=1 m.间距d=满分5 manfen5.com m,两金属板间电压UMN=1×104 V;在平行金属板右侧依次存在ABC和FGH两个全等的正三角形区域,正三角形ABC内存在垂直纸面向里的匀强磁场B1,三角形的上顶点A与上金属板M平齐,BC边与金属板平行,AB边的中点P恰好在下金属板N的右端点;正三角形FGH内存在垂直纸面向外的匀强磁场B2.已知A、F、G处于同一直线上,B、C、H也处于同一直线上.AF两点的距离为满分5 manfen5.com m.现从平行金属板MN左端沿中心轴线方向入射一个重力不计的带电粒子,粒子质量m=3×10-10 kg,带电荷量q=+1×10-4 C,初速度v0=1×105 m/s.

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(1)求带电粒子从电场中射出时的速度v的大小和方向;

(2)若带电粒子进入中间三角形区域后垂直打在AC边上,求该区域的磁感应强度B1

(3)若要使带电粒子由FH边界进入FGH区域并能再次回到FH界面,求B2应满足的条件.

 

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我国不少省市ETC联网正式启动运行,ETC是电子不停车收费系统的简称.汽车分别通过ETC通道和人工收费通道的流程如图所示.假设汽车以正常行驶速度v1=16 m/s朝收费站沿直线行驶,如果过ETC通道,需要在距收费站中心线前d=8 m处正好匀减速至v2=4 m/s,匀速通过中心线后,再匀加速至v1正常行驶;如果过人工收费通道,需要恰好在中心线处匀减速至零,经过t0=25 s缴费成功后,再启动汽车匀加速至v1正常行驶.设汽车在减速和加速过程中的加速度大小分别为a1=2 m/s2、a2=1 m/s2.求:

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(1)汽车过ETC通道时,从开始减速到恢复正常行驶过程中的位移大小;

(2)汽车通过ETC通道比通过人工收费通道速度再达到v1时节约的时间Δt是多少?

 

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