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一半径为R的球体放置在水平面上,球体由折射率为的透明材料制成.现有一束位于过球心...

一半径为R的满分5 manfen5.com球体放置在水平面上,球体由折射率为满分5 manfen5.com的透明材料制成.现有一束位于过球心O的竖直平面内的光线,平行于桌面射到球体表面上,折射入球体后再从竖直表面射出,如图所示.已知入射光线与桌面的距离为满分5 manfen5.com.求出射角θ=     

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60° 【解析】 试题分析:当光从图示位置射入,经过二次折射后射出球体,由折射定律可求出射出光线的折射角. 【解析】 设入射光线与球体的交点为C,连接OC,OC即为入射点的法线.因此,图中的角α为入射角. 过C点作球体水平表面的垂线,垂足为B. 由几何关系有:∠COB=α. 又由△OBC知 sinα= ① 设光线在C点的折射角为β,由折射定律得: ② 由①②式得:β=30°③ 由几何关系知,光线在球体的竖直表面上的入射角γ(见图)为30°. 由折射定律得: ⑤ 因此sinθ=, 解得:θ=60° 故答案为:60°. 【点评】光线从球体入射时,法线则是入射点与球心的连线;当光线射出时,法线则与界面垂直.因此两次使用折射定律可求出结果.  
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考点分析:
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以下说法正确的是(  )

A.单摆在周期性外力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长无关

B.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由红光改为绿光,则干涉条纹间距变窄

C.两列波相叠加产生干涉现象,振动加强区域与减弱区域应交替变化

D.用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的偏振

E.LC回路中的振荡电流为零时,电容器极板间的场强最大

 

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提纯氘核技术对于核能利用具有重大价值.如是从质子、氘核混合物中将质子和氘核分离的原理图,x轴上方有垂直于纸面向外的匀强磁场,初速度为0的质子、氘核混合物经电压为U的电场加速后,从x轴上的A(﹣L,0)点沿与+x成θ=30°的方向进入第二象限(速度方向与磁场方向垂直),质子刚好从坐标原点离开磁场.已知质子、氘核的电荷量均为+q,质量分别为m、2m,忽略质子、氘核的重力及其相互作用.

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(1)求质子进入磁场时速度的大小;

(2)求质子与氘核在磁场中运动的时间之比;

(3)若在x轴上接收氘核,求接收器所在位置的横坐标.

 

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如图所示,两块竖直放置的平行金属板A、B,两板间距d=0.04m,两板间的电压U=400V,板间有一匀强电场.在A、B两板上端连线的中点Q的正上方,距Q为h=1.25m的P点处有一带正电小球,已知小球的质量m=5×10﹣6kg,电荷量q=5×10﹣8C.设A、B板足够长,g取10m/s2.求:

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(1)带正电小球从P点开始由静止下落,经多长时间到达Q点?

(2)带正电小球从Q点进入电场后,经多长时间与金属板相碰?

(3)相碰时,离金属板上端的距离多大?

 

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研究小组欲测一新材料制成的均匀圆柱体的电阻率,其电阻约为5Ω,步骤如下:用伏安法测定该圆柱体的电阻,除被测圆柱体外,还有如下供选择的实验器材:

A.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约0.5Ω)

B.电流表A2(量程0~3A,内阻约0.1Ω)

C.电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)

D.电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)

E.直流电源E(电动势4V,内阻不计)

F.滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)

G.滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A)

H.开关S、导线若干

(1)研究小组要测量圆柱体的长度和直径.步骤如下:用游标卡尺测量其长度如图甲所示,可知其长度为      mm;用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,可知其直径为      mm;

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(2)为完成实验并且使实验误差减小,电压从零开始可调以测得多组数据,应选择的仪器为      (填写仪器的代号)

(3)请在如图丙所示的虚线框中画出测量的电路图.

(4)被测圆柱体电阻的测量值与真实值比较,将      (填“偏大”、“偏小”或“相等”)

 

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某学生用图(a)所示的实验装置测量物块与斜面的动摩擦因数.已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,物块下滑过程中所得到的纸带的一部分如图(b)所示,图中标出了五个连续点之间的距离.

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(1)物块下滑是的加速度a=      m/s2,打C点时物块的速度v=      m/s;

(2)已知重力加速度大小为g,求出动摩擦因数,还需测量的物理量是      (填正确答案标号)

A.物块的质量    B.斜面的高度    C.斜面的倾角.

 

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