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如图所示,在坐标系的第一象限内有一横截面为四分之一圆周的柱状玻璃体 OPQ,OP...

如图所示,在坐标系的第一象限内有一横截面为四分之一圆周的柱状玻璃体

OPQ,OP=OQ=R,一束单色光垂直OP面射入玻璃体,在

OP面上的入射点为A,OA=6ec8aac122bd4f6e,此单色光通过玻璃体后沿BD

方向射出,且与x轴交于D点,OD=6ec8aac122bd4f6e,求:

说明: 6ec8aac122bd4f6e

①该玻璃的折射率是多少?

②将OP面上的该单色光至少向上平移多少,它将不能从PQ面直接折射出来。

 

①② 【解析】①在PQ面上的入射角 ,     (1分)   由几何关系可得            (2分) 折射率        (2分) ②临界角       (2分) 从OP面射入玻璃体的光,在PQ面的入射角等于临界角时,刚好发生全反射而不能从PQ面直接射出。设光在OP面的入射点为M,在PQ面的反射点为N          (2分) 至少向上平移的距离  (1分)
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考点分析:
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某质点做简谐运动,其位移随时间变化的关系式为6ec8aac122bd4f6e,则下

列关于质点运动的说法中正确的是(    )

A.质点做简谐运动的振幅为5cm       B.质点做简谐运动的周期为4s

C.在t=4s时质点的速度最大           D.在t=4s时质点的位移最大

 

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某同学家新买了一双门电冰箱,冷藏室容积107 L,冷冻容积118 L,假设室内空气为理想气体。

①若室内空气摩尔体积为6ec8aac122bd4f6e,阿伏加德罗常数为6ec8aac122bd4f6e,在家中关闭冰箱密封门后,电冰箱的冷藏室和冷冻室内大约共有多少个空气分子?

②若室内温度为27℃,大气压为l×105 Pa,关闭冰箱密封门通电工作一段时间后,冷藏室内温度降为6℃,冷冻室温度降为-9℃,此时冷藏室与冷冻室中空气的压强差为多大?

③冰箱工作时把热量从温度较低的冰箱内部传到温度较高的冰箱外部,请分析说明这是否违背热力学第二定律。

 

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科学家在“哥伦比亚”号航天飞机上进行了一次在微重力条件(即失重状态)

下制造泡沫金属的实验。把锂、镁、铝、钛等轻金属放在一个石英瓶内,用太阳能将这些金属融化成液体,然后在融化的金属中冲进氢气,使金属内产生大量气泡,金属冷凝后就形成到处是微孔的泡沫金属。下列说法正确的是(    ) 

A.失重条件下液态金属呈现球状是由于液体表面分子间只存在引力

B.在失重条件下充入金属液体内的气体气泡不能无限地膨胀是因为液体表面张力的约束

C.在金属冷凝过程中,气泡收缩变小,外界对气体做功,气体内能增加

D.泡沫金属物理性质各向异性,说明它是非晶体

 

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如图所示(俯视),MN和PQ是两根固定在同一水平面上的足够长且电阻不计的平行金属导轨.两导轨间距为L=0.2m,其间有一个方向垂直水平面竖直向下的匀强磁场B1=5.0T.导轨上NQ之间接一电阻R1=0.40Ω,阻值为R2=0.10Ω的金属杆垂直导轨放置并与导轨始终保持良好接触.两导轨右端通过金属导线分别与电容器C的两极相连.电容器C紧靠准直装置b,b紧挨着带小孔a(只能容一个粒子通过)的固定绝缘弹性圆筒.圆筒壁光滑,筒内有垂直水平面竖直向下的匀强磁场B2,O是圆筒的圆心,圆筒的内半径r=0.40m.

(1)用一个方向平行于MN水平向左且功率恒定为P=80W的外力F拉金属杆,使杆从静止开始向左运动.已知杆受到的摩擦阻力大小恒为Ff=6N,求:当金属杆最终匀速运动时杆的速度大小及电阻R1消耗的电功率?

(2)当金属杆处于(1)问中的匀速运动状态时,电容器C内紧靠极板的D处的一个带正电的粒子经C加速、b准直后从a孔垂直磁场B2并正对着圆心O进入筒中,该带电粒子与圆筒壁碰撞四次后恰好又从小孔a射出圆筒.已知该带电粒子每次与筒壁发生碰撞时电量和能量都不损失,不计粒子的初速度、重力和空气阻力,粒子的荷质比q/m=5×107(C/kg),则磁感应强度B2 多大(结果允许含有三角函数式)?

 说明: 6ec8aac122bd4f6e

 

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如右图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑的斜面体,物体Av1=6 m/s的初速度沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以某一初速度水平抛出。如果当A上滑到最高点时恰好被B物体击中。(AB均可看做质点,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2)求:

说明: 6ec8aac122bd4f6e

(1)物体A上滑到最高点所用的时间t

(2)物体B抛出时的初速度v2

 

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