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【题目】一半径为R = 10 cm的半圆形玻璃砖放置在竖直平面上,其截面如下图所示.图中O为圆心,MN为竖直方向的直径.有一束细光线自O点沿水平方向射入玻璃砖,现将入射光线缓慢平行下移,当入射光线与O点的距离为h = 6 cm时,从玻璃砖右侧射出的光线刚好消失.已知光在真空中的传播速度为c = 3×108 m/s,则:

(1)此玻璃的折射率为多少;

(2)若,求光在玻璃砖中传播的时间。

【答案】12

【解析】

设此光线的临界角为C
1)根据题意可知,当入射光线与O点的距离为h时,从玻璃砖射出的光线刚好消失,光线恰好在MN圆弧面上发生了全反射,入射角等于临界角C.作出光路图,如图

根据几何知识得:

联立得:

2)若h=5cm,设光线在圆弧面的入射角为θ.则有:

θ=45°C

光发生全反射,光在玻璃砖中传播距离为:

光在玻璃砖中的传播速度为:

解得:

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【题目】如图所示的电路中,L1L2 是两个不同的小灯泡,ab 间有恒定的电压,它们都均发光,当滑动变阻器的滑片向左滑动时,发生的现象是(

A.L1 变亮,L2 变暗

B.L1 变暗,L2 变亮

C.电路消耗的总功率变小

D.流过滑动变阻器的电流变大

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【题目】如图所示,水平放置的平行板电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态,现将滑动变阻器的滑片P向左移动,则( )

A. 电容器中的电场强度将增大

B. 电容器所带的电荷量将减少

C. 电容器的电容将减小

D. 液滴将向下运动

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【题目】如图所示,水平实验台A端固定,B端左右可调,将弹簧左端与实验平台固定,右端有一可视为质点,质量为2kg的滑块紧靠弹簧(未与弹簧连接),弹簧压缩量不同时, 将滑块弹出去的速度不同.圆弧轨道固定在地面并与一段动摩擦因数为0.4的粗糙水平地面相切于D点,AB段最长时,BC两点水平距离xBC=1.6m,实验平台距地面高度h=0.88m,圆弧半径R=0.4mθ=37°,已知 sin37°=0.6, cos37°=0.8,假如在某行星表面上进行此实验,并已知该行星质量是地球质量的4倍,半径是地球半径的5倍,取地球表面的重力加速度为10 m/s2 :

A.该星球表面的重力加速度为0.16m/s2

B.AB最长时,若滑块刚好落在C点,则落入C点瞬间的速度方向与水平方向夹角为450

C.AB最长时,若滑块刚好落在C点,则滑块离开B点的速度为4m/s

D.若滑块能在DE上继续滑行2m,则滑块经过D点时对D点的压力为16N

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【题目】如图所示,金属棒ab置于水平放置的U形光滑导轨上,在ef右侧存在有界匀强磁场B,磁场方向垂直导轨平面向下,在ef左侧的无磁场区域cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导轨在同一平面内。当金属棒ab在水平恒力F作用下从磁场左边界ef处由静止开始向右运动后,下列有关圆环的说法正确的是( )

A. 圆环内产生变大的感应电流,圆环有收缩的趋势

B. 圆环内产生变小的感应电流,圆环有收缩的趋势

C. 圆环内产生变大的感应电流,圆环有扩张的趋势

D. 圆环内产生变小的感应电流,圆环有扩张的趋势

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【题目】如图所示,轰炸机沿水平方向匀速飞行,到达山坡底端正上方时释放一颗炸弹,并垂直击中山坡上的目标A.已知A点高度为h=360m,山坡倾角为370,g10m/s2,由此可算出(

A. 炸弹的飞行时间为0.8s

B. 炸弹飞行的水平位移为480m

C. 轰炸机的飞行高度为680m

D. 炸弹的落地速度为80m/s

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【题目】如图甲所示,用一轻质绳拴着一质量为m的小球,在竖直平面内做圆周运动(不计一切阻力),小球运动到最高点时绳对小球的拉力为T,小球在最高点的速度大小为v,其T﹣v2图象如图乙所示,则(  )

A. 轻质绳长为

B. 当地的重力加速度为

C. v2=c时,轻质绳的拉力大小为

D. 只要v2≥b,小球在最低点和最高点时绳的拉力差均为6a

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【题目】如图甲是张明同学站在力传感器上做下蹲、起跳动作的示意图,点P是他的重心位置。图乙是根据传感器采集到的数据画出的力时间图线。两图中ag各点均对应,其中有几个点在图甲中没有画出。取重力加速度g10 m/s2。根据图象分析可知

A.张明的重力为1000 N

B.e点位置张明处于超重状态

C.c点位置张明处于失重状态

D.张明在d点的加速度小于在f点的加速度

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【题目】如图所示,电源电动势E10 V,内阻可忽略,R14 ΩR26 ΩC30 μF,求:

(1)S闭合后,稳定时通过R1的电流;

(2)S原来闭合,然后断开,这个过程中流过R1的总电荷量.

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