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如图所示,折射率n1=1.5的半圆形玻璃砖置于光屏MN的上方,整个装置置于盛满折...

如图所示,折射率n1=1.5的半圆形玻璃砖置于光屏MN的上方,整个装置置于盛满折射率为n2=1.5的液体的容器中,其平面ABMN的距离为h=20cm,一束单色光沿图示方向射向圆心O,经玻璃砖后射到光屏上的O´点,现使玻璃砖绕圆心O点顺时针转动,则:

 

1)当玻璃砖转过30°时,求射到光屏上的光点到的距离x

2)求射到光屏上的光点离的最远距离xm

 

(1);(2) 【解析】 (1)当玻璃砖转过30°时,如图,又有相对折射率公式得 又由几何关系得:,,解得 (2)当最远时是光发生全反射时此时临界角为θ4,由全反射定律得 故有,由几何关系得最远距离  
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考点分析:
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一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t0t0.20 s时的波形分别如图中实线和虚线所示.已知该波的周期T>0.20 s.下列说法正确的是________

A.波速为0.40 m/s

B.波长为0.08 m

C.x0.08 m的质点在t0.70 s时位于波谷

D.x0.08 m的质点在t0.12 s时位于波谷

E.若此波传入另一介质中其波速变为0.80 m/s,则它在该介质中的波长为0.32 m

 

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如图所示,一竖直放置的绝热气缸,内壁竖直, 顶部水平,并且顶部安装有体积可以忽略的电热丝,在气缸内通过绝热活塞封闭着一定质量的气体,气体的温度为T0,绝热活塞的质量为m,横截面积为S0.若通过电热丝缓慢加热,使得绝热活塞由与气缸底部相距h的位置下滑至2h的位置,此过程中电热丝放出的热量为Q,已知外界大气压强为p0,重力加速度为g,并且可以忽略活塞与气缸壁之间的摩擦和气体分子之间的相互作用,求:

i)在活塞下滑过程中,缸内气体温度的增加量△T

ii)在活塞下滑过程中,缸内气体内能的增加量△U

 

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下列说法正确的是( 

A.一定质量的100 ℃的水吸收热量后变成100 ℃的水蒸气,系统的内能保持不变

B.对某物体做功,可能会使该物体的内能增加

C.实际气体分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的温度和体积

D.一个系统与另一个系统达到热平衡时两系统温度相同

E.功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功

 

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如图所示,两根竖直放置的平行光滑金属导轨,上端接阻值R=3 Ω的定值电阻.水平虚线A1A2间有与导轨平面垂直的匀强磁场B,磁场区域的高度为d=0.3 m.导体棒a的质量ma=0.2 kg,电阻Ra=3 Ω;导体棒b的质量mb=0.1 kg,电阻Rb=6 Ω.它们分别从图中PQ处同时由静止开始在导轨上无摩擦向下滑动,且都能匀速穿过磁场区域,当b刚穿出磁场时a正好进入磁场.设重力加速度为g=10 m/s2,不计ab之间的作用,整个过程中ab棒始终与金属导轨接触良好,导轨电阻忽略不计.求:

(1)在整个过程中,ab两棒克服安培力做的功分别是多少;

(2)ab棒进入磁场的速度大小;

(3)分别求出P点和Q点距A1的高度.

 

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如图所示,AB段为一半径R0.2 m的光滑圆弧轨道,EF是一倾角为30°的足够长的光滑固定斜面,斜面上有一质量为0.1 kg的薄木板CD,开始时薄木板被锁定.一质量也为0.1 kg的物块(图中未画出)A点由静止开始下滑,通过B点后水平抛出,经过一段时间后恰好以平行于薄木板的方向滑上薄木板,在物块滑上薄木板的同时薄木板解除锁定,下滑过程中某时刻物块和薄木板能达到共同速度.已知物块与薄木板间的动摩擦因数为μ.(g10 m/s2,结果可保留根号)求:

(1)物块到达B点时对圆弧轨道的压力大小;

(2)物块滑上薄木板时的速度大小;

(3)达到共同速度前物块下滑的加速度大小及从物块滑上薄木板至达到共同速度所用的时间.

 

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