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如图所示,是用某种玻璃制成的横截面为圆形的圆柱体光学器件,它的折射率为,横截面半...

如图所示,是用某种玻璃制成的横截面为圆形的圆柱体光学器件,它的折射率为,横截面半径为R。现用一细光束(视为光线)垂直圆柱体的轴线以i=60°的入射角射入圆柱体,不考虑光线在圆柱体内的反射,真空中光速为c

①作出光线穿过圆柱体射出的光路图。

②求该光线从圆柱体中射出时,折射光线偏离进入圆柱体光线多大的角度?

③光线在圆柱体中的传播时间。

 

① ②α=60° ③ 【解析】试题分析:根据折射定律求出折射角,由几何知识可知,光线从圆柱体射出时的入射角等于进入圆柱体时的折射角,折射角等于入射角.画出光路图;根据几何知识求出出射光线的偏向角.几何知识求出光线在圆柱体传播的距离S,由公式,求出光在圆柱体传播的速度,再求解光线在圆柱体中的传播时间。 ①由折射定律,得 ,光线射入圆柱体内的折射角为,由几何知识得,光线从圆柱体射出时,在圆柱体内的入射角为30°,在圆柱体外的折射角为60°,光路图如图所示。 ②由几何知识得,出射光线偏离原方向的角度为 ③光线在圆柱体中的路程 传播速度 所以,光线在圆柱体中的传播时间为: 点睛:本题是几何光学问题,这里用到几何知识和光路的可逆性原理作光路图.基本题。  
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考点分析:
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某横波在介质中沿x轴正方向传播,t=0时刻,O点开始向正方向运动,经t=0.2s,O点第一次到达正方向最大位移处,某时刻形成的波形如图所示,下列说法正确的是________。

A. 该横波的波速为5m/s

B. 质点L与质点N都运动起来后,它们的运动方向总相同

C. 0.2s的时间内质点M通过的路程为1m

D. t=2.6s时刻,质点M处于平衡位置,正沿y轴负方向运动

E. 图示波形图可能是t=1.2s时刻的

 

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如图所示,足够长的圆柱形气缸竖直放置,其横截面积为1×10-3m2,气缸内有质量m=2kg的活塞,活塞与气缸壁封闭良好,不计摩擦。开始时活塞被销子K销于如图位置,离缸底12cm,此时气缸内被封闭气体的压强1.5×105 Pa,温度为300K。外界大气压为1.0×105Pa,g=10m/s2

①现对密闭气体加热,当温度升到400K,其压强多大?

②若在此时拔去销子K,活塞开始向上运动,当它最后静止在某一位置时,气缸内气体的温度为360K,则这时活塞离缸底的距离为多少?

 

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下列说法正确的是________。

A. 分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小

B. 布朗运动就是气体或液体分子的无规则运动

C. 食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性

D. 做功和热传递在改变系统内能方面是不等价的

E. 第二类永动机虽不违背能量守恒定律,但也是不可能制成的

 

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如图甲所示,质量为m的导体棒ab垂直放在相距为l的平行且无限长的金属导轨上,导体棒ab与平行金属导轨的摩擦因数为μ,导轨平面与水平面的夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。RRx分别表示定值电阻和滑动变阻器连入电路的阻值,不计其他电阻。现由静止释放导体棒,当通过R的电荷量达到q时,导体棒ab刚好达到最大速度。重力加速度为g

(1)求导体棒达到最大速度vm

(2)求从释放导体棒到棒达到最大速度时下滑的距离s

(3)若将左侧的定值电阻和滑动变阻器换为水平放置的电容为C的平行板电容器,如图乙所示,导体棒ab由静止释放到达到(1)中的速度vm需要多少时间(vm表示最大速度)?

 

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如图所示,光滑水平面上依次放置两个质量均为m的小物块AC以及光滑曲面劈BB的质量为M=3m,劈B的曲面下端与水平面相切,且劈B足够高。现让小物块C以水平速度v0向右运动,与A发生弹性碰撞,碰撞后小物块A又滑上劈B。求物块AB上能够达到的最大高度。

 

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