题目内容
12.如图所示,光线A由空气射入半圆形玻璃砖,进入玻璃砖的光线在圆心O点发生反射和折射,其中B为反射光线,C为折射光线.当玻璃砖绕圆心O,并垂直于玻璃砖平面的轴逆时针转动时,有( )A. | 反射光线和折射光线的强度均减弱 | |
B. | 反射光线和折射光线的强度均增强 | |
C. | 反射光线的强度减弱,折射光线的强度增强 | |
D. | 反射光线的强度增强,折射光线的强度减弱 |
分析 由一种接着射入另一种介质时,入射角越大,反射光越强,折射光越弱.
解答 解:当玻璃砖绕圆心O,并垂直于玻璃砖平面的轴逆时针转动时,入射角增大,则反射光线OB的强度增强,折射光线OC的强度减弱.故D正确.
故选:D
点评 解决本题的关键要知道入射角越大,反射光越强,折射光越弱,可以通过实验记牢此结论.
练习册系列答案
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2.下列说法或对情景的分析和判断中,正确的说法( )
A. | 物体做单方向运动过程中,物体运动的位移等于物体运动的路程 | |
B. | -10m/s的速度与10m/s的速度是相等的 | |
C. | 只有匀变速直线运动的物体的加速度大小、方向才不变 | |
D. | 为分析“太空中的空间站在绕地球匀速转动时的加速度”某同学分析为,因空间站运动转动,速度的方向就要时刻改变,所以它的加速度不为零 |
3.甲、乙两物体由同一位置出发沿同一直线运动时的v一t图象如图所示,下列判断中不正确的是( )
A. | 甲作匀速直线运动,乙作匀变速直线运动 | |
B. | 两物体两次相遇时刻是1秒末和4秒末 | |
C. | 乙在2秒内作匀加速直线运动,2秒后作匀减速直线运动 | |
D. | 甲、乙两物体的速度方向相同 |
20.从距地面h高处,将一电荷量为+q的小球以一定的初速度v0水平抛出.匀强电场方向竖直向上,电场强度的大小为E,如图所示,欲使带电小球沿$\frac{1}{4}$圆弧落地.则所加匀强磁场的方向及磁感应强度的大小为( )
A. | 垂直纸面向里,B=$\frac{{v}_{0}E}{gh}$ | B. | 垂直纸面向外,B=$\frac{{v}_{0}E}{gh}$ | ||
C. | 竖直向下,B=$\frac{{v}_{0}E}{2gh}$ | D. | 竖直向上,B=$\frac{2{v}_{0}E}{gh}$ |
7.如图所示,为某电路的路端电压U和干路电流I之间的函数关系图象.在图象中给出了对应干路电流I0的两个电压U1和U2,下列判断正确的是( )
A. | U1和U2均为内电压 | B. | U1和U2均为路端电压 | ||
C. | U1为路端电压,U2为内电压 | D. | U1为内电压,U2为路端电压 |
4.如图,光滑斜面的倾角为θ,斜面上放置-矩形导体线框abcd,ab边的边长为l1,bc边的边长为l2,线框的质量为m、电阻为R,线框通过绝缘细线绕过光滑的小滑轮与重物相连,重物质量为M,斜面上ef线(ef平行底边)的右上方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间是做匀速运动的,且线框的ab边始终平行底边,则下列说法正确的是( )
A. | 线框进入磁场前运动的加速度为$\frac{Mg-mgsinθ}{M+m}$ | |
B. | 线框进入磁场时匀速运动的速度为$\frac{(Mg-mgsinθ)R}{{{B^2}l_2^2}}$ | |
C. | 线框进入磁场时做匀速运动的总时间为$\frac{{{B^2}l_1^2{l_2}}}{(Mg-mgsinθ)R}$ | |
D. | 若该线框进入磁场时做匀速运动,则匀速运动过程产生的焦耳热为(Mg-mgsinθ)l2 |
1.关于电场强度和磁感应强度,下列说法中正确的是( )
A. | 电场强度的定义式E=$\frac{F}{q}$适用于任何电场 | |
B. | 由真空中点电荷的电场强度公式E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$知,当r→0时,其电场强度趋近于无限大 | |
C. | 由公式B=$\frac{F}{IL}$知,一小段通电导体在某处不受磁场力,说明此处一定无磁场 | |
D. | 磁感应强度的方向就是置于该处的通电导体的受力方向 |