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如图,将半径为R的透明半球体放在水平桌面上方,O为球心,直径恰好水平,轴线OO'...

如图,将半径为R的透明半球体放在水平桌面上方,O为球心,直径恰好水平,轴线OO'垂直于水平桌面.位于O点正上方某一高度处的点光源S发出一束与OO',夹角θ=60°的单色光射向半球体上的A点,光线通过半球体后刚好垂直射到桌面上的B点,已知,光在真空中传播速度为c,不考虑半球体内光的反射,求:

(i)透明半球对该单色光的折射率n;

(ii)该光在半球体内传播的时间。

 

(i) (ii) 【解析】 试题分析:(i)光从光源S射出经半球体到达水平桌面的光路如图。 光由空气射向半球体,由折射定律,有 在△OCD中,sin∠COD= 得:γ=∠COD=60° 光由半球体射向空气,由折射定律,有 故α=β 由几何知识得α+β=60° 故α=β=30°, (ii)光在半球体中传播的速度为,光在半球体中传播的时间 考点:光的折射 【名师点睛】  
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考点分析:
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两列简谐横波I和Ⅱ分别沿x轴正方向和负方向传播,两列波的波速大小相等,振幅均为5cm.t=0时刻两列波的图像如图所示,x=- lcm和x=lcm的质点刚开始振动.以下判断正确的是

A.I、Ⅱ两列波的频率之比为2:1

B.t=0时刻,P、Q两质点振动的方向相同

C.两列波将同时传到坐标原点O

D.两列波的波源开始振动的起振方向相同

E.坐标原点始终是振动加强点,振幅为l0cm

 

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如图所示,两个截面积都为S的圆柱形容器,右边容器高为H,上端封闭,左边容器上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的质量为M的活塞。两容器由装有阀门的极细管道相连,容器、活塞和细管都是绝热的。开始时阀门关闭,左边容器中装有理想气体,平衡时活塞到容器底的距离为H,右边容器内为真空。现将阀门缓慢打开,活塞便缓慢下降,直至系统达到新的平衡,此时理想气体的温度增加为原来的1.2倍,已知外界大气压强为P0,求此过程中气体内能的增加量。

 

 

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下列说法正确的是        

A.机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功从而转化成机械能

B.将两个分子由距离极近移动到相距无穷远的过程中,它们的分子势能先减小后增加

C.热量总是自发地从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体

D.液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,所以液体表面分子间的作用表现为相互吸引,即存在表面张力

E.单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数减小,气体的压强一定减小

 

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如图所示,质量M=4kg的小车长L=1.4m,静止在光滑水平面上,其上面右端静止一质量m=1kg的小滑块(可看作质点),小车与木板间的动摩擦因数μ=0.4,先用一水平恒力F向右拉小车。(g=10 m/s2

(1)若用一水平恒力F=10N,小滑块与小车间的摩擦力为多大?

(2)小滑块与小车间不发生相对滑动的水平恒力F大小要满足的条件?

(3)若用一水平恒力F=28N向右拉小车,要使滑块从小车上恰好滑下来,力F至少应作用多长时间

 

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宇航员驾驶宇宙飞船到达月球,他在月球表面做了一个实验:在离月球表面高度为h处,将一小球以初速度v0水平抛出,水平射程为x。已知月球的半径为R,万有引力常量为G。不考虑月球自转的影响。求:

1)月球表面的重力加速度大小g0

2)月球的质量M

3)飞船在近月圆轨道绕月球做匀速圆周运动的速度v

 

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