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如图所示,ABC等边三棱镜,P、Q分别为AB边、AC边的中点,BC面镀有一层银,...

如图所示,ABC等边三棱镜,PQ分别为AB边、AC边的中点,BC面镀有一层银,构成一个反射面,一单色光以垂直于BC面的方向从P点射入,经折射、反射,刚好照射在AC边的中点Q,求

①棱镜对光的折射率;

②使入射光线绕P点在纸面内沿顺时针转动,当光线再次照射到Q点时,入射光线转过的角度.

 

①;②120°. 【解析】 ①画出光路图,根据对称性及光路可逆结合几何关系可知,光在AB面的入射角i=60°,折射角r=30°,根据折射定律有 ②当光线再次照射到Q点时,光路如图乙所示,由几何关系可知,折射角θ=30°,根据折射定律有 解得:α=60°,因此入射光转过的角度为i+α=120°  
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考点分析:
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x=0处的质点在t=0时刻从静止开始做简谐振动,带动周围的质点振动,在x轴上形成一列向x正方向传播的简谐横波。如图甲为x=0处的质点的振动图像,如图乙为该简谐波在t0=0.03s时刻的一部分波形图。已知质点P的平衡位置在x=1.75m处,质点Q的平衡位置在x=2m。下列说法正确的是___________

A. 质点Q的起振方向向上

B. t0时刻起经过0.0275s质点P处于平衡位置

C. t0时刻算起,质点P比质点Q的先到达最低点

D. t0时刻起经过0.025s,质点P通过的路程小于1m

E. t0时刻起经过0.01s质点Q将运动到x=3m

 

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如图所示,粗细均匀的U形玻璃管,左端封闭,右端开口,竖直放置。管中有两段水银柱a、b,长分别为5cm、10cm,两水银液柱上表面相平,大气压强为75cmHg,温度为27,a水银柱上面管中封闭的A段气体长为15cm,U形管水平部分长为10cm,两水银柱间封闭的B段气体的长为20cm,给B段气体缓慢加热,使两水银柱下表面相平,求此时:

(i)A段气体的压强;

(ii)B段气体的温度为多少?

 

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下列说法正确的是 (  )

A. 气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增大

B. 分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小,但斥力变化更快

C. 附着层内分子间距离小于液体内部分子间距离时,液体与固体间表现为浸润

D. 已知阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可算出该气体分子间的平均距离

E. 由热力学第一定律可知做功不一定改变内能,热传递也不一定改变内能,但同时做功和热传递一定会改变内能

 

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如图所示,半径为a的圆内有一固定的边长为1.5a的等边三角形框架ABC,框架中心与圆心重合,S为位于BC边中点处的狭缝.三角形框架内有一水平放置带电的平行金属板,框架与圆之间存在磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场.一束质量为m、电量为q,不计重力的带正电的粒子,从P点由静止经两板间电场加速后通过狭缝S,垂直BC边向下进入磁场并发生偏转.忽略粒子与框架碰撞时能量与电量损失.求:

(1)要使粒子进入磁场后第一次打在SB的中点,则加速电场的电压为多大?

(2)要使粒子最终仍能回到狭缝S,则加速电场电压满足什么条件?

(3)回到狭缝S的粒子在磁场中运动的最短时间是多少?

 

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如图所示,足够长的平行光滑金属导轨MNPQ相距L倾斜置于匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上,断开开关S.将长也为L的金属棒ab在导轨上由静止释放,经时间t,金属棒的速度大小为v1,此时闭合开关,最终金属棒以大小为v2的速度沿导轨匀速运动。已知金属棒的质量为m,电阻为r,其它电阻均不计,重力加速度为g

(1)求导轨与水平面夹角α的正弦值及磁场的磁感应强度B的大小;

(2)若金属棒的速度从v1增至v2历时t,求该过程中流经金属棒的电量.

 

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