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如图甲所示是由透明材料制成的半圆柱体,一束单色细光束由真空沿着径向与AB成θ角射...

如图甲所示是由透明材料制成的半圆柱体,一束单色细光束由真空沿着径向与ABθ角射入,对射出的折射光线的强度随θ角的变化进行记录,得到的关系如图乙所示。图丙是这种材料制成的透明体,左侧是半径为R的半圆柱体,右侧是长为8R,高为2R的长方体,一束该单色光从左侧A′点沿半径方向,且与长方体的长边成37°角射入透明体。已知光在真空中的传播速度为c,以下说法中正确的是     

A. 该透明材料的临界角是37º

B. 该透明材料的临界角是53º

C. 该透明材料的折射率为

D. 该透明材料的折射率为

E. 光线在透明长方体中运动的总时间为

 

BCE 【解析】由图乙可知,θ=37°时,折射光线开始出现,说明此时对应的入射角应是发生全反射的临界角C,即得:C=90°-37°=53°.故A错误,B正确.根据全反射临界角公式: ,得该透明材料的折射率: ,故C正确,D错误. 因为临界角是53°,光线在玻璃砖中刚好发生3次全反射,光路图如图所示,则光程为:L=10R;光在该透明材料中的传播速度为: ;光线在透明长方体中运动的总时间: .故E正确.故选BCE. 点睛:解决本题的关键是要理解全反射现象及其产生的条件,并掌握临界角公式,同时注意光在器具中的传播速度与光在真空中传播速度的不同.  
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考点分析:
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如图所示,在固定的气缸AB中分别用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞面积之比SASB=1∶3,两活塞由穿过B底部的刚性细杆相连,可沿水平方向无摩擦滑动,两个气缸都不漏气。初始时活塞处于平衡状态,AB中气体的体积均为V0,且温度相同,A中气体压强pA=1.6p0p0是气缸外的大气压强。

   

求初始时B中气体的压强pB

现对A中气体加热,使其中气体的压强升到pA′=2.5p0同时保持B中气体的温度不变,求活塞重新达到平衡状态时A中气体体积VA

 

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下列说法中正确的是         

A. 布朗运动是指液体或气体中悬浮的固体小颗粒的无规则运动

B. 气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增加

C. 液体表面张力形成的原因是由于液体表面层分子间距离大于r0,分子间作用力表现为引力

D. 空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度下水的饱和汽压,水蒸发越慢

E. 空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律

 

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在直角坐标系xoy中,A(-0.3, 0)Cx轴上的两点,P点的坐标为(0, 0.3)。在第二象限内以D(-0.3, 0.3)为圆心,0.3m为半径的圆形区域内,分布着方向垂直xoy平面向外、磁感应强度大小为B=0.1T的匀强磁场;在第一象限三角形OPC之外的区域,分布着沿y轴负方向的匀强电场。现有大量质量为m=3×10-9kg、电荷量为q=1×10-4C的相同粒子,从A点平行xoy平面以相同速率,沿不同方向射向磁场区域,其中沿AD方向射入的粒子恰好从P点进入电场,经电场后恰好通过C点。已知α=37º,不考虑粒子间的相互作用及其重力,求:

(1)粒子的初速度大小和电场强度E的大小;

(2)粒子穿越x正半轴的最大坐标。

 

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如图所示,质量m=1kg的滑块,以v0=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车,若小车的质量M=4kg,平板车足够长,滑块在平板小车上滑移1s后相对小车静止。取g=10m/s2。求:

(1)滑块与平板小车之间的动摩擦因数μ

(2)滑块相对小车静止时小车在地面上滑行的位移x及平板小车所需的最短长度L

 

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一位同学为了测量某蓄电池的电动势E和内阻r,设计了如图甲所示的实验电路。已知定值电阻的阻值为R0,电压表的内阻很大,可视为理想电压表。

(1)请根据该同学所设计的电路,用笔画线代替导线,在图乙中完成实验电路的连接________

(2)实验中,该同学多次改变滑动变阻器的滑片位置,记录电压表的示数U1U2,画出U2U1图象如图丙所示。已知图线的横截距为a,纵截距为b,则蓄电池的电动势E___________________,内电阻r _________________(用题中给出的物理量符号表示);

(3)若忽略测量误差的影响,则该同学通过实验得到的电源内阻的阻值_________________(填“大于”“小于”或“等于”)真实值。

 

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