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如图所示,一横截面为矩形的玻璃砖置于空气中,两束细平行单色光a、b射向玻璃砖的下...

如图所示,一横截面为矩形的玻璃砖置于空气中,两束细平行单色光ab射向玻璃砖的下表面,设玻璃砖足够长,若发现玻璃砖的上表面只有一束光线射出,则下列说法中正确的是(      )

A. 其中有一束单色光在玻璃砖的上表面发生了全反射

B. 其中有一束单色光没能进入玻璃砖

C. 在玻璃中单色光a的传播速率大于单色光b的传播速率

D. 若用同一装置分别使两束光发生干涉,则光束a的相邻明条纹间距大

E. 减小光束与玻璃砖下表面间的夹角θ,上表面会有两束平行单色光射出

 

CDE 【解析】A、产生全反射的必要条件是光线必须从光密介质射入光疏介质,入射角大于临界角;光线射入玻璃砖后折射角必定小于临界角,由几何知识知光线射到玻璃砖的上表面时入射角等于下表面的折射角,所以光线射到玻璃砖的上表面时入射角必定小于临界角,所以光线射到玻璃砖的上表面不可能发生全反射,故A、B错误; C、由于只有一束光线射出玻璃砖,说明两束光线的折射率不同,射出时沿同一方向出来,且该光线必定在a、b原来入射方向之间,由图知a光偏折程度较小,则a光的折射率小于b的折射率,根据知,在玻璃砖中a的传播速率大于b的传播速率,故C正确; D、a光的频率比b光的频率低,由可知,a光波长长,在干涉现象中,由得到光束a的相邻明条纹间距大,故D正确; E、减小光束与玻璃砖下表面的夹角,光线射入玻璃砖的折射角不同,上表面会有两束平行单色光射出,E正确。 点睛:光线通过平行板玻璃砖后,根据偏折程度可定性判断折射率大小,从而进一步分析两种光速度、频率等等的关系,要掌握全反射的条件,要加深对玻璃砖光学特性的理解。  
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如图所示,一根一端封闭的玻璃管,内有一段长h1=0.20m的水银柱。当温度为t1=27℃,开口端竖直向上时,封闭空气柱h2= 0.60m。则(外界大气压相当于L0= 0.76m高的水银柱产生的压强,热力学温度T=273+t

i)若玻璃管足够长,缓慢地将管转过1800,求此时封闭气柱的长度

ii)若玻璃管长为L=0.96m,温度至少升到多高时,水银柱才能从管中全部溢出?

 

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下列说法中正确的是(  )

A. 硬币可以浮在平静的水面上是因为液体表面存在张力

B. 叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用

C. 单晶体的某些物理性质具有各向异性,而多晶体和非晶体是各向同性的

D. 当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时,分子间的距离越大,分子势能越小

E. 温度升高时,分子热运动的平均动能一定增大,是指所有分子的速率都增大

 

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如图甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1L2L3L4,在L1L2之间和L3L4之间均存在匀强磁场,磁感应强度B大小均为1T,方向垂直于虚线所在的平面。现有一矩形线圈abcd,宽度cd=L=05m,质量为01kg,电阻为2Ω,将其从图示位置由静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与 L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,已知t1-t2的时间间隔为06s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向,重力加速度g10m/s2.求:

1线圈的长度

20-t1时间内,通过线圈的电荷量

30-t3时间内,线圈产生的热量

 

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如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC相切,BC的长度是圆弧半径的10倍,整个轨道处于同一竖直平面内,可视为质点的物块从A点正上方某处无初速度下落,物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的4倍,物块恰好落入小车圆弧轨道内滑动,然后沿水平轨道至轨道末端C处恰好没有滑出,小车的质量是物块的3倍,不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失,求:

①物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压力是物块重力的几倍

②物块与水平轨道BC间的动摩擦因数

 

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某实验小组想在实验室测量一电源的电动势及内阻,但电压表量程不够

①在下列三个电压表中选一个改装成量程为9 V的电压表

A.量程为1 V、内阻大约为1 kΩ的电压表

B.量程为2 V、内阻大约为2 kΩ 的电压表

C.量程为3 V、内阻为3 kΩ的电压表

选择电压表________串联__________kΩ的电阻可以改装成量程为9 V的电压表.

②利用一个电阻箱、一只开关、若干导线和改装好的电压表(标明所用电压表的符号,且此表可视为理想电表),请画出测量电源电动势及内阻的实验原理电路图.

③根据以上实验原理电路图进行实验,读出电压表示数为150 V时,电阻箱的阻值为150 Ω;电压表示数为200 V时,电阻箱的阻值为400 Ω,则电源的电动势E______V、内阻r________Ω

 

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