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题文

一玻璃立方体中心有一点状光源.今在立方体的部分表面镀上不透明薄膜,以致从光源发出的光线只经过一次折射不能透出立方体.已知该玻璃的折射率为,求镀膜的面积与立方体表面积之比的最小值

科目 物理   题型 计算题   难度 中等
知识点: 光的折射定律
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如图所示,水平放置的不带电的平行金属板 p b 相距 h ,与图示电路相连,金属板厚度不计,忽略边缘效应。 p 板上表面光滑,涂有绝缘层,其上 O 点右侧相距h处有小孔 K b 板上有小孔 T ,且 O T 在同一条竖直线上,图示平面为竖直平面。质量为 m 、电荷量为 -q q>0 )的静止粒子被发射装置(图中未画出)从 O 点发射,沿 P 板上表面运动时间 t 后到达 K 孔,不与板碰撞地进入两板之间。粒子视为质点,在图示平面内运动,电荷量保持不变,不计空气阻力,重力加速度大小为 g

(1)求发射装置对粒子做的功;
(2)电路中的直流电源内阻为 r ,开关 S 接"1"位置时,进入板间的粒子落在 h 板上的 A 点, A 点与过 K 孔竖直线的距离为 l 。此后将开关 S 接"2"位置,求阻值为 R 的电阻中的电流强度;
(3)若选用恰当直流电源,电路中开关 S 接"l"位置,使进入板间的粒子受力平衡,此时在板间某区域加上方向垂直于图面的、磁感应强度大小合适的匀强磁场(磁感应强度 B 只能在0~ B m = 21 + 5 m 21 - 2 q t 范围内选取),使粒子恰好从 b 板的T孔飞出,求粒子飞出时速度方向与 b 板板面夹角的所有可能值(可用反三角函数表示)。

在如图所示的竖直平面内。水平轨道 CD 和倾斜轨道 GH 与半径 r= 9 44 m 的光滑圆弧轨道分别相切于 D 点和 G 点, GH 与水平面的夹角 θ = 37°。过 G 点、垂直于纸面的竖直平面左侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度 B=1.25T ;过D点、垂直于纸面的竖直平面右侧有匀强电场,电场方向水平向右,电场强度 E=1×104N/C 。小物体 P 1 质量 m = 2×10-3kg、电荷量 q = +8×10-6C,受到水平向右的推力 F=9.98×10 - 3 N 的作用,沿 CD 向右做匀速直线运动,到达 D 点后撤去推力。当 P 1 到达倾斜轨道底端 G 点时,不带电的小物体 P 2 GH 顶端静止释放,经过时间 t=0.1s P 1 相遇。 P 1 P 2 与轨道 CDGH 间的动摩擦因数均为=" 0." 5,取 g=10m/s2 sin 37° = 0.6, cos 37°= 0.8,物体电荷量保持不变,不计空气阻力。求:

(1)小物体 P 1 在水平轨道 CD 上运动速度 v 的大小;
(2)倾斜轨道 GH 的长度 s

石墨烯是近些年发现的一种新材料,其超高强度及超强导电、导热等非凡的物理化学性质有望使21世纪的世界发生革命性的变化,其发现者由此获得2010年诺贝尔物理学奖。用石墨烯制作超级缆绳,人类搭建"太空电梯"的梦想有望在本世纪实现。科学家们设想,通过地球同步轨道站向地面垂下一条缆绳至赤道基站,电梯仓沿着这条缆绳运行,实现外太空和地球之间便捷的物资交换。

(1)若"太空电梯"将货物从赤道基站运到距地面高度为 h 1 的同步轨道站,求轨道站内质量为 m 1 的货物相对地心运动的动能。设地球自转角速度为 ω ,地球半径为 R
(2)当电梯仓停在距地面高度 h 2 =4R 的站点时,求仓内质量 m 2 =50kg 的人对水平地板的压力大小。取地面附近重力加速度 g=10m/s2 ,地球自转角速度 ω=7.3×10 - 5 rad/s ,地球半径 R=6.4×103km

如图,光滑水平直轨道上两滑块 A B 用橡皮筋连接, A 的质量为 m ,开始时橡皮筋松弛, B 静止,给 A 向左的初速度 v 0 ,一段时间后, B A 同向运动发生碰撞并粘在一起,碰撞后的共同速度是碰撞前瞬间 A 的速度的两倍,也是碰撞前瞬间 B 的速度的一半。求:

(i) B 的质量;
(ii)碰撞过程中 A B 系统机械能的损失。

如图所示,三角形 ABC 为某透明介质的横截面, O BC 边的中点,位于截面所在平面内的一束光线自 O 以角度 i 入射,第一次到达 AB 边恰好发生全反射。已知 θ=150 BC 边长为 2L ,该介质的折射率为 2 。求:

(i)入射角 i

(ii)从入射到发生第一次全反射所用的时间(设光在真空中的速度为 c ,可能用到: sin 750 = 6 + 2 4 tan 150 =2- 3 )。

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