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如图所示,OBCD为半圆柱体玻璃的横截面,OD为直径,一束由红光和紫光组成的复色...

如图所示,OBCD为半圆柱体玻璃的横截面,OD为直径,一束由红光和紫光组成的复色光沿AO方向从真空斜射入玻璃,B、C点为两单色光的射出点(设光线在B、C处未发生全反射).已知从B点射出的单色光由O到B的传播时间为t。

说明: 6ec8aac122bd4f6e

①若OB、OC两束单色光在真空中的波长分别为λB、λC,试比较λB、λC的大小(不必说明理由);

②求从C点射出的单色光由O到C的传播时间tC是多少?

 

①λB<λC②tC=t。 【解析】①λB<λC。 ②如图,作界面OD的法线MN,设圆柱体直径为d,入射角为θ,折射角分别为θB,θC,连接OB、DC,对光线OB,由几何关系得, ∠BON=∠ODB=θB,∠CON=∠ODC=θC, 由折射定律知,nB=,nC=,nB=,nC= 可得=,∠ 已知t=,而tC=, 联立解得:tC=t。
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考点分析:
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在坐标原点的波源S产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=400m/s.已知t=0时,波刚好传播到x=40m处,如图所示,在x=400m处有一接收器(图中未画出),则下列说法正确的是

说明: 6ec8aac122bd4f6e

A.波源S开始振动的方向是沿y轴正方向

B.x=40m的质点在t=0.5s时位移最大

C.接收器t=ls时才能接收到此波

D.若波源S向x轴负方向运动,则接收器接收到的波的频率将变小

 

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如图所示,一定质量的理想气体被活塞封闭在可导热的气缸内,活  塞相对于底部的高度为h,可沿气缸无摩擦地滑动.取质量为m的沙子缓  慢地倒在活塞的上表面上。沙子倒完时,活塞下降了h/4,再取一定质量的沙子缓慢地倒在活塞的上表面上。外界大气的压强和温度始终保持不变,此次沙子倒完时活塞距气缸底部的高度为h/2.求第二次倒入活塞上的沙子的质量。

说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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下列叙述正确的是

A.利用氧气分子的体积和氧气的摩尔体积,可求出阿伏伽德罗常数

B.用活塞压缩气缸里的气体,对气体做了3.0×105 J的功,若气体向外界放出1.5×105J的热量,则气体内能增加了l.5×l0J

C.当一个分子从很远处以某一初动能向另一分子趋近的过程中,分子势能不断减小,动能不断增加

D.0℃的冰熔解成0℃的水,由于温度不变,其内能也不变

 

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如图,在xoy平面上x<0的区域内存在一垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B;OA是过原点的一条直线,与y轴正方向夹角为60°.在x>0的区域有一与OA平行的匀强电场,场强大小为E.现有一质量为m,电量为q的带正电的粒子(重力不计)从直线OA上的某处P点由静止释放后,经0点进入磁场,经过一段时间后恰能垂直OA到达0A上的Q点(电场方向以及P点、Q点位置在图中均未画出).求

说明: 6ec8aac122bd4f6e

(1)P点的坐标;

(2)粒子从P点释放到垂直0A到达Q点所用的时间;

(3)PQ之间的距离.

 

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如图所示,光滑半圆弧轨道半径为R,OA为水平半径,BC为竖直直径。一质量为m的小物块自A处以某一竖直向下的初速度滑下,进入与C点相切的粗糙水平滑道CM上,在水平滑道上有一轻弹簧,其一端固定在竖直墙上,另一端恰位于滑道的末端C点(此时弹簧处于自然状态)。若物块运动过程中弹簧最大弹性势能为EP,且物块被弹簧反弹后恰能通过B点。己知物块与水平滑道间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,求:

说明: 6ec8aac122bd4f6e

(1)物块离开弹簧刚进入半圆轨道时对轨道的压力FN的大小;

(2)弹簧的最大压缩量d;

(3)物块从A处开始下滑时的初速度v0

 

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