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如图所示,有一束平行于等边三棱镜截面ABC的单色光从空气射向E点, 并偏折到F点...

如图所示,有一束平行于等边三棱镜截面ABC的单色光从空气射向E点,

并偏折到F点,已知入射方向与边AB的夹角为θ=30°,EF分别为边AB

BC的中点,则       (  )

A. 该棱镜的折射率为

B. 光在F点发生全反射

C. 光从空气进入棱镜,波长变小

D. F点出射的光束与入射到E点的光束平行

 

AC 【解析】 由几何知识的入射角为,折射角为,由折射定律得,A错误。全反射公式,从F点处射的光束的入射角为,所以入射角小于全反射临界角,故不能发生全反射,B错误。棱镜的折射率要大于空气的折射率,根据公式得光在空气中的速度要大于在棱镜中的速度,光的频率一定根据得光在空气中的波长要比在棱镜中的波长长,故C正确。由几何知识得入射到E的光束与竖直方向平行,从F点出射的光束与竖直方向成夹角,所以不平行,故D错误。  
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考点分析:
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如图所示,曲轴上挂一个弹簧振子,转动摇把,曲轴可带动弹簧振子上下振动。开始时不转动摇把,让振子自由振动,测得其频率为2Hz.现匀速转动摇把,转速为240r/min。则(      

A. 当振子稳定振动时,它的振动周期是0.5s

B. 当振子稳定振动时,它的振动频率是4Hz

C. 当转速增大时,弹簧振子的振幅先增大后减小

D. 当转速减小时,弹簧振子的振幅先增大后减小

 

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如图所示是医院里给病人输液的示意图,假设药液瓶挂在高处的位置不变,则在输液过程中(即瓶中液体未流尽之前)ab两处气体的压强的变化是:a处气体的压强,b处气体的压强,药液进入人体的速度将如何变化(      

A. 变大   不变   不变

B. 变大  变小  变大

C. 不变   不变   变小

D. 变小  变小  不变

 

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如图所示,abcd是均匀媒质中x轴上的四个质点,相邻两点的间距依次为2m4m6m.一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在t0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t3sa第一次到达最高点.下列说法正确的是(  )

A. t5s时刻波恰好传到质点d

B. t5s时刻质点c恰好到达最高点

C. 质点b开始振动后,其振动周期为4s

D. 当质点d向下运动时,质点b一定向上运动

 

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科学家在哥伦比亚号航天飞机上进行了一次在微重力条件(即失重状态)下制造泡沫金属的实验.把锂、铝、钛等轻金属放在一个石英瓶内,用太阳能将这些金属熔化成液体,然后在熔化的金属中充进氢气(可视为理想气体),使金属内产生大量气泡,金属冷凝后就形成到处是微孔的泡沫金属.下列说法中正确的是(  )

A. 失重条件下液态金属呈现球状是由于液体内部分子间存在引力作用

B. 失重条件下充入金属液体的气体气泡不能无限地膨胀是因为液体表面张力的约束

C. 在金属液体冷凝过程中,气泡收缩变小,外界对气体做功,气体内能增大

D. 泡沫金属物理性质各向同性,说明它是非晶体

 

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如图所示,实线与虚线分别表示振幅振幅为A、频率均相同的两列波的波峰和波谷此刻M是波峰与波峰的相遇点,下列说法中不正确的是

A. OM连线的中点是振动加强的点,其振幅为2A

B. PN两处的质点始终处在平衡位置

C. 随着时间的推移,M处的质点将向O处移动

D. 从该时刻起,经过四分之一周期,M处的质点到达平衡位置,此时位移为零

 

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