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如图所示,一束光从介质a 斜射向介质b,在两种介质的分界面上发生了全反射,下列判...

如图所示,一束光从介质a 斜射向介质b,在两种介质的分界面上发生了全反射,下列判断正确的是 

A.a是光疏介质,b是光密介质

B.光的入射角必须大于或等于临界角

C.光在介质a中的速度大于在介质b中的速度

D.该光束一定是单色光

 

B 【解析】 A. 光从介质a射向介质b,要在a、b介质的分界面上发生全反射,则a是光密介质,b是光疏介质.故A错误; B. 光的入射角等于临界角时,折射角等于90°,要发生全反射,光的入射角必须大于等于临界角,故B正确; C.由上分析得知,a的折射率大于b的折射率,由v=c/n得知,光在介质a中的速度小于在介质b中的速度.故C错误. D. 该光束可能是复色光,各色光的入射角都大于等于临界角,都发生了全反射,故D错误. 故选B.
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考点分析:
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关于电磁场和电磁波,下列说法正确的是

A.任何电场都会产生磁场 B.任何磁场都会产生电场

C.麦克斯韦预言了电磁波的存在 D.电磁波是纵波,可以在真空中传播

 

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首先发现电磁感应现象的物理学家是

A.法拉第 B.库仑 C.牛顿 D.爱因斯坦

 

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如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MNPQ相距为L=1m,导轨平面与水平面夹角α=300,导轨电阻不计.磁感应强度为B1=2T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L=1m的金属棒ab垂直于MNPQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m1=2kg、电阻为R1=1Ω.两金属导轨的上端连接右侧电路,电路中通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离和板长均为d=0.5m,定值电阻为R2=3Ω,现闭合开关S并将金属棒由静止释放,重力加速度为g=10m/s2,试求:

1)金属棒下滑的最大速度为多大?

2)当金属棒下滑达到稳定状态时,R2消耗的电功率P为多少?

3)当金属棒稳定下滑时,在水平放置的平行金属间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2=1.5T,在下板的右端且非常靠近下板的位置有一质量为m2=6×10―4kg、带电量为q=2×10-4C的液滴以初速度v水平向左射入两板间,该液滴可视为质点.要使带电粒子能从金属板间射出,初速度v应满足什么条件?(不计空气阻力)

 

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如图所示,水平放置的U形光滑导轨足够长,处于磁感应强度B=5 T的匀强磁场中,导轨宽度L=0.2 m,可动导体棒ab质量m=2.0 kg,电阻R=0.1 ,其余电阻可忽略不计。现在导体棒ab在水平外力F=10 N的作用下,由静止开始运动了s=40cm后,速度达到最大。求:

1)导体棒ab运动的最大速度。

2)当导体棒ab的速度为最大速度的一半时,棒ab的加速度。

3)导体棒ab由静止达到最大速度的过程,棒ab上产生的热量。

 

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如图所示为电视机显像管的简化原理图,现有质量为m、电荷量为e、初速度不计的电子经加速电场加速后,垂直于磁场射入宽度为L的有界匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度为B,若电子束的偏转角为θ,求:加速电场的电势差U为多大?

 

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