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如图,O1O2为经过球形透明体的直线,平行光束沿O1O2方向照射到透明体上。已知...

如图,O1O2为经过球形透明体的直线,平行光束沿O1O2方向照射到透明体上。已知透明体的半径为R,真空中的光速为c

(1)不考虑光在球内的反射,若光通过透明体的最长时间为t,求透明体材料的折射率;

(2)若透明体材料的折射率为,求以45°的入射角射到A点的光,通过透明体后与O1O2的交点到球心O的距离。

 

(1);(2)。 【解析】 (1)光在透明体内的最长路径为2R,不考虑光在球内的反射,则有 透明体材料的折射率 ; (2)该光线的传播路径如图,入射角i=45°,折射率为n=,根据折射定律,则折射角r=30° 光从B点射出时的出射角为45°,由几何关系知,∠BOC=15°,∠BCO=30°,∠CBO=135°,由正弦定理,有 解得以45°的入射角射到A点的光,通过透明体后与O1O2的交点到球心O的距离 。  
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考点分析:
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如图,把一个有小孔的小球连接在弹簧的一端,弹簧的另一端固定,小球套在光滑的杆上,能够自由滑动,弹簧的质量与小球相比可以忽略,小球运动时空气阻力很小,也可以忽略。系统静止时小球位于O点,现将小球向右移动距离A后由静止释放,小球做周期为T的简谐运动,下列说法正确的是(  )

A.若某过程中小球的位移大小为A,则该过程经历的时间一定为

B.若某过程中小球的路程为A,则该过程经历的时间一定为

C.若某过程中小球的路程为2A,则该过程经历的时间一定为

D.若某过程中小球的位移大小为2A,则该过程经历的时间至少为

E.若某过程经历的时间为,则该过程中弹簧弹力做的功一定为零

 

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如图,内横截面积为S的圆桶容器内下部盛有密度为的某种液体,上部用软塞封住一部分气体,两端开口的薄壁玻璃管C下端插入液体中,上端从软塞中穿出与大气相通。气缸B的下端有小孔通过一小段导管DA中气体相通,面积为,不计重力的轻活塞封住了一部分气体。开始C内外的液面等高,A内气柱的长度为h,保持温度不变,缓慢向下压B内的活塞,当活塞到达B底时,C内液体刚好上升到A的内上表面,此时C的下端仍在A的液体中。外界气压为p0,重力加速度为g,玻璃管C的横截面积为0.1S,不计导管D内气体的体积。求:

(1)此时作用在活塞上的压力;

(2)开始时气缸B内气体的长度。

 

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关于热力学的一些现象和规律,以下叙述正确的是(   

A.热量不能自发地从低温物体传到高温物体

B.液体的表面张力使液面绷紧,所以液滴呈球形

C.高原地区水的沸点较低,是高原地区温度较低的缘故

D.一些昆虫可以停在水面上,是由于表面层的水分子比内部的水分子更密集

E.一定质量的理想气体在状态改变过程中,既不吸热也不放热,内能也有可能发生变化

 

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如图(a),一水平面内固定有两根平行的长直金属导轨,导轨间距为L;两根相同的导体棒MN置于导轨上并与导轨垂直,长度均为L;棒与导轨间的动摩擦因数为µ(最大静摩擦力等于滑动摩擦力);整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。从t0时开始,对导体棒M施加一平行于导轨的外力FF随时间变化的规律如图(b)所示。已知在t0时刻导体棒M的加速度大小为µg时,导体棒N开始运动。运动过程中两棒均与导轨接触良好,重力加速度大小为g,两棒的质量均为m,电阻均为R,导轨的电阻不计。求:

(1)t0时刻导体棒M的速度vM

(2)0~t0时间内外力F的冲量大小;

(3)0~t0时间内导体棒M与导轨因摩擦产生的内能。

 

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如图一个带有光滑圆弧的滑块B,静止于光滑水平面上,圆弧最低点与水平面相切,其质量为M,圆弧半径为R,另一个质量为的小球A,以水平速度,沿圆弧的最低点进入圆弧,求:

(1)小球A能上升的最大高度;

(2)AB最终分离时的速度。

 

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