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12.如图a所示为某种检测油箱中油深度的油量计,它是由许多透明等厚的薄塑料片叠合而成.每个薄片的形状如图b所示,其底部尖角为直角,且两腰相等.薄片的长度从很短到接近油箱底部不等.把这一油量计固定在油箱盖上,通过油箱盖的矩形窗口可以看到油量计的上端面.把油量计竖直插入油箱,从上端面明暗分界线的位置可以知道油的深度.下列有关油量计上端面的“明暗”说法正确的是(  )
A.光线在塑料和油的界面处发生折射现象,故人看起来是暗的
B.光线在塑料和油的界面处发生全反射现象,故人看起来是明亮的
C.光线在塑料和空气的界面处发生全反射现象,故人看起来是明亮的
D.光线在塑料和空气的界面处发生折射现象,故人看起来是暗的

分析 光线在两种介质界面上会发生折射现象;当光线由光密介质进入光疏介质时会发生全反射现象,

解答 解:由于油的折射率小于塑料的折射率;故光线在塑料和油的界面处发生折射进入油中,人看起来是暗的;而塑料的折射率又小于空气的折射率;故光线在塑料和空气的界面处发生全反射,返回油量计的上端面并射出,故人看起来是明亮的;从而使人能看清油量的界面;
故选:AC.

点评 本题考查光的折射和全反射在生产生活中的应用,解题时注意正确审题,明确题目中给出的信息,才能得出正确答案.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.关于地球同步卫星下列判断正确的是(  )
A.运行速度大于7.9 km/s
B.离地面高度一定,相对地面静止
C.绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度小
D.向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.如图是氧气分子在不同温度(0℃和100℃)下的速率分布,由图可得信息(  )
A.随着温度的升高,每个氧气分子速率都增大
B.同一温度下,氧气分子速率呈现出“中间多两头少”分布规律
C.随着温度的升高,氧气分子中速率小的分子所占的比例高
D.随着温度的升高,氧气分子的平均速率减小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.如图,水平面粗糙,光滑半圆形轨道的半径为R,弹簧自由端D与轨道最低点C之间的距离为4R,一质量为m可视为质点的小物块自圆轨道中点B由静止释放,压缩弹簧后被弹回到D点恰好静止.已知小物块与水平面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度为g,弹簧始终处在弹性限度内.

(1)求弹簧的最大压缩量和最大弹性势能;
(2)现把D点右侧水平面打磨光滑,且已知弹簧压缩时弹性势能与压缩量的二次方成正比.现使小物块压缩弹簧,释放后能通过半圆形轨道最高点A,求压缩量至少是多少?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.一辆汽车从拱形桥的顶端匀速率驶下,以下说法中正确的是(  )
A.它的动能变化量与重力势能的变化量大小相等
B.它的机械能守恒
C.所有力对汽车做功之和为零
D.重力对汽车做功与汽车重力势能变化量相等

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.如图所示,带箭头的直线是某一电场中的一条电场线,在这条线上有A、B两点,用EA、EB表示A、B两处的场强大小,则(  )
A.A、B两点的场强方向相同
B.电场线从A指向B,所以EA>EB
C.A、B在同一条电场线上,且电场线是直线,所以EA=EB
D.不知A、B附近的电场线分布状况,无法比较EA与EB的大小

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.竖直平面内的轨道ABCD由水平滑道AB与半径为R的光滑的四分之一滑道CD组成,AB恰好与圆弧CD在C点相切,轨道放在光滑的水平面上,如图所示,一个质量为m=1kg的小物块(可视为质点)从轨道的A端以初速度v1=4m/s冲上水平滑道AB,沿着滑道运动,由DC弧滑下后最终停止在水平滑道AB的中间位置.已知水平滑道AB长为L=1m,轨道ABCD的质量为M=3kg.重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小物块在水平滑道上滑动时系统损失的动能△Ek和受到摩擦力f的大小.
(2)若小物块刚好能到达D点,利用功能关系求圆弧滑道的半径R为多大?
(3)在上述结论下,若增大小物块的初速度,使得小物块冲上轨道后可以达到最大高度(相对水平轨道)是1.5R,试分析小物块最终能否停在滑道上?

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,小物体A在竖直平面内做匀速圆周运动,则小球A所受重力及杆对它的弹力F的受力示意图可能是(A、B选项中F方向与OA平行)(  )
A.B.C.D.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,人造卫星A、B在同一平面内绕地心O做匀速圆周运动.已知A,B连线在A、O连线间的夹角最大为θ,则卫星A,B的角速度之比$\frac{ω{\;}_{A}}{ω{\;}_{B}}$等于(  )
A.sin3θB.$\sqrt{si{n}^{3}θ}$C.$\frac{1}{si{n}^{3}θ}$D.$\sqrt{\frac{1}{si{n}^{3}θ}}$

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