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如图所示,横截面是半径为R的扇形ACO的玻璃砖放存水平面上,AO与OB垂直,∠B...

如图所示,横截面是半径为R的扇形ACO的玻璃砖放存水平面上,AOOB垂直,∠BOC=15°DAB弧的中点,一束单色光从D点以60°的入射角射入玻璃砖,折射光线刚好垂直CO射出。

i)求玻璃砖对光的折射率;

ii)若让该光束垂直AO面射人玻璃砖,刚好照射到D点,试分析光线能否在D点发生全反射;若能发生全反射,求反射光线从D点到达OC面所需的时间(已知,光在真空中的传播速度为c)。

 

(i),(ii)。 【解析】 (i)根据题意画出光路图: 根据几何关系可知折射角: 折射率: ; (ii)光线垂直面射入到点,光路图如图所示,根据几何关系可知: 而: 所以,光束能在处发生全反射。根据几何关系可知: 假设反射光从点射到面的距离为,根据正弦定理: 解得: 传播时间: 。  
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一列简谐横波沿x轴传播,如图所示为t=0时刻的波形图,M是平衡位置在x=70 m处的一个质点,此时M点正沿y轴负方向运动,之后经过0.4 s第二次经过平衡位置,则   

A.该波沿x轴正向传播

B.M点振动周期为0.5 s

C.该波传播的速度为100 m/s

D.t=0.3 s时刻,质点M的位移为0

E.题中波形图上,与M点振动总是相反的质点有2

 

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如图所示的U形玻璃管,左管开口,右管管口封闭,管中一段水银在右管中封闭了一段气柱,气柱高度为20 cm,左右两管中水银面的高度差为10 cm,左管水银柱的横截面积为1 cm2,右管中水银柱的横截面积为2 cm2。已知环境温度为27,大气压强为75 cmHg,左管足够长,右管中水银柱高度大于5 cm

i)若在左管中缓慢倒入水银,使右管中气柱体积减少,求需要倒入水银的体积;

ii)若给右管中气柱缓慢加热,使左管中水银液面与右管顶端相平,求气柱需要升高的温度。

 

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下列说法正确的是   

A.物体的内能增大,其温度一定升高

B.热量不可能由低温物体传给高温物体而不发生其他变化

C.液晶既像液体一样具有流动性,又和某些晶体一样具有光学性质的各向异性

D.“用油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子的直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积

E.绝热气缸中密封的理想气体在被压缩过程中,气体分子运动剧烈程度降低

 

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在电子技术中,科研人员经常通过在适当的区域施加磁场或电场束控制带电粒子的运动。如图所示,位于M板处的粒子源不断产生质量为m、电荷量为q的粒子,粒子经小孔S1不断飘入电压为U的加速电场,其初速度可视为零;然后经过小孔S2射出后沿x轴方向从坐标原点O垂直于磁场方向进入x轴上方(含x轴正半轴)的有界匀强磁场控制区,磁场的磁感应强度为B。粒子发生270°偏转后离开磁场竖直向下打在水平放置的荧光屏上,已知N板到y轴、荧光屏到x轴的距离均为L,不考虑粒了重力及粒子间的相互作用。

l)求粒子在磁场中运动半径的大小;

2)求粒子从N板射出到打在荧光屏上所需的时间;

3)实际上加速电压的大小会在U±范围内微小变化,粒子以不同的速度进入磁场控制区域,均能发生270°偏转竖直打在荧光屏上,求有界磁场区域的最小面积S

 

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如图所示,水平传送带AB与直角平台的上表面水平平滑对接,平台的上表面光滑,平台高h1=0.7 m,在平台右侧d=l m处有一高度为h2 =0.5 m的竖直薄挡板。长度L=12 m的传送带以v0=10 m/s的速度顺时针转动,现将质量m=l kg的小滑块(可视为质点)由静止放到传送带上,已知滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g10 m/s2。求:

1)若要滑块落在挡板右侧,求滑块由静止放在传送带上的位置范围;

2)将滑块放在传送带中点处并沿水平方向给滑块一初速度,使滑块落在挡板右侧,求此初速度满足的条件。

 

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