【題目】如圖所示,光屏PQ的上方有一半圓形玻璃磚,其直徑AB與水平面成30°角。

若讓一束單色光沿半徑方向豎直向下射向圓心O,由AB面折射后射出,當光點落在光屏上時,繞O點逆時針旋轉(zhuǎn)調(diào)整入射光與豎直方向的夾角,該角多大時,光在光屏PQ上的落點距點最遠?已知玻璃磚對該光的折射率為n=

若讓一束白光沿半徑方向豎直向下射向圓心O,經(jīng)玻璃磚后射到光屏上形成完整彩色光帶,則光帶的最右側是什么顏色的光?若使光線繞圓心O逆時針轉(zhuǎn)動,什么顏色的光最先消失?

答案紫光最先消失

【解析】如圖所示,在O點剛好發(fā)生全反射時,光在光屏PQ上的落點距O′點最遠

,解得,入射光與豎直方向的夾角為。

由于介質(zhì)中紫光的折射率最大,所以位于光帶的最右側.若使光線繞圓心O逆時針轉(zhuǎn)動,入射角增大,由于紫光的臨界角最小,所以紫光最先消失。

練習冊系列答案
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【題目】觀察和實驗是科學研究的基礎,下列說法正確的是

A. 牛頓最早通過理想斜面實驗,得出力不是維持物體運動的原因

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C. 密立根通過油滴實驗,發(fā)現(xiàn)核外電子的軌道是不連續(xù)的

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【題目】一輛總質(zhì)量為20t 的卡車在下坡時,司機突然發(fā)現(xiàn)剎車失靈,同時發(fā)動機又失去動力,此時速度表的示數(shù)為54km/h,卡車繼續(xù)沿坡勻加速直行200m、下降高度50m后, 剛好進入一條避險車道如圖所示,此時速度表的示數(shù)為90 km/h。已知卡車在下坡過程中所受阻力恒定,g取10 m/s2。

1求從發(fā)現(xiàn)剎車失靈至到達避險車道這一過程卡車運動的時間;

2求卡車在運動過程中所受阻力的大;

3避險車道是與水平面夾角為17度的斜坡,卡車在避險車道上受到的阻力是下坡公路上的3倍,求卡車在避險車道上運動的最大位移。sin17°=0.3

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1物塊由A傳送到B所需時間為多少秒?

2此過程中摩擦力對零件做的功?

3因摩擦產(chǎn)生的熱量是多少?

4若稍微提高傳送帶的速度,物塊被傳送到B處所用的時間會怎樣變化?

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【題目】下列敘述中不符合物理學史實的是

A. 伽利略創(chuàng)立了實驗與邏輯推理相結合的科學方法,研究和發(fā)現(xiàn)自由落體規(guī)律

B. 法拉第首先提出場的思想.建立了磁場和電場的概念

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D. 安培根據(jù)通電螺線管和條形磁鐵磁場的相似性,提出了分子電流假說

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【題目】如圖所示,長為、內(nèi)壁光滑的氣缸固定在水平面上,氣缸內(nèi)用橫截面積為的活塞封閉有壓強為、溫度為的理想氣體,開始時活塞位于距缸底處,F(xiàn)對封閉的理想氣體加熱,使活塞緩慢向右移動。已知大氣壓強為

①試計算當溫度升高到時,缸內(nèi)封閉氣體的壓強;

②若在此過程中封閉氣體共吸收了的熱量,試計算氣體增加的內(nèi)能。

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【題目】如圖,輕彈簧上端固定,下端連接一小物塊,物塊沿豎直方向做簡諧運動。以豎直向上為正方向,物塊簡諧運動的表達式為y =01sin25tm。t =0時刻,一小球從距物塊A高處自由落下;t=06s時,小球恰好與塊處于同一高度。取重力加速度的大小g = 10m/s2。以下判斷正確的是

Ah=17m;

B簡諧運動的周期是08 s

C06 s內(nèi)物塊運動的路程是02m

Dt=04 s時,物塊與小球運動方向相反

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【題目】如圖所示,一根輕彈簧下端固定,豎立在水平面上。其正上方A位置有一只小球。小球從靜止開始下落,在B位置接觸彈簧的上端,在C位置小球所受彈力大小等于重力大小,在D位置小球速度為零。小球下降階段下列說法中錯誤的是

A在B位置小球動能最大

B在C位置小球動能最大

C從A→C位置小球重力勢能的減少大于小球動能的增加

D從A→D位置小球重力勢能的減少等于彈簧彈性勢能的增加

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【題目】額定功率為80 kW的汽車,在平直的公路上行駛的最大速度是20 m/s,汽車的質(zhì)量是2 t,如果汽車從靜止開始做勻加速直線運動,加速度的大小是2 m/s2,運動過程中阻力不變,求:

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23 s末汽車的瞬時功率多大?

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