题目内容
【题目】小东同学用硬纸板、激光笔和平面镜探究光反射的规律,他进行了下面的操作:
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(1)把平面镜放在水平桌面上,将硬纸板ENF垂直放置在平面镜上,纸板上的直线ON垂直于镜面,如图所示。
(2)使一束光贴着纸板沿EO方向入射到O点,经平面镜反射,沿纸板上OF方向射出,EO和ON的夹角为∠i,OF与ON的夹角为∠r。
(3)改变光束的入射方向,使∠i减小,这时∠r____(选填“增大”“减小”或“不变”)。在实验过程中发现∠r总是_____________∠i。(选填 “大于”“小于”或“等于”)
(4)若纸板ENF和平面镜不垂直,光束仍沿纸板上EO方向入射到O点,这时在纸板的ONF半面内______(选填“能”或“不能”)观察到反射光。
【答案】减小 等于 不能
【解析】
(3)[1][2]如图甲,让一束光贴着纸板沿某一个角度射到O点,经平面镜的反射,沿另一个方向射出,改变光束的入射方向,使∠i减小,这时∠r跟着减小,使∠i增大,∠r跟着增大,总是∠r等于∠i,说明反射角等于入射角。
(4)[3]若纸板ENF和平面镜不垂直,光束仍沿纸板上EO方向入射到O点,这时在纸板的ONF半面内不能观察到反射光,说明反射光线、入射光线和法线在同一平面内。
【题目】阅读下列短文,回答问题.
共享单车
不知道从什么时候开始,共享单车成了城市中一道靓丽的风景线,为我们的绿色出行带来了便利.当我们使用共享单车APP扫描车辆二维码时,手机就会通过网络将这个二维码信息传送到云端,云端收到信息后识别该车辆,并通知该车辆的车锁打开,完成了用户借车动作;单车使用完毕后,锁好车,完成了用户还车动作,整个租借流程结束.
二维码与一维条形码最大的区别在于它不仅能存储数字和字母、还能够存储汉字、图片等信息.二维码技术基于二进制编码,所谓“二进制”就是将字母、汉字、数字、符号、图片及视频等各种信息都用0和1来表示.二进制是逢2进位的进位制,我们常用的数字都是“十进制”的,它们在二进制中的对应关系如下表所示.整个计算机和互联网文明都建立在二进制的基础上,你现在看到的这篇文章在电脑中也是以一串串的0和1方式存在的.我们在制作二维码时,需先将所用到的信息都转换成0和1的序列,再进行一系列的优化算法就可以得到最终的二进制编码.在最后的编码中,一个0对应一个白色小方块,一个1对应一个黑色小方块,把这些小方块按照8个一组填进大方块里,我们就得到一个可被手机和电脑识别的二维码图案了.
十进制 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
二进制 | 0 | 1 | 10 | 11 | 100 | 101 | 110 | 111 | 1000 |
细心的同学会发现,一部分共享单车的轮胎与我们常见的自行车有一点不一样,它采用的是如图所示的镂空设计,这种结构的轮胎弹性和缓冲效果都非常好,质量也比传统车胎轻很多,其最大的亮点是永远不用充气,即使不小心被钉子等尖锐物品扎到也没关系,拔掉就可以继续骑行了,让骑行变得毫无顾忌,使用寿命可以达到8000多公里.
共享单车给我们带来便利的同时也带来了一些问题,如乱停单车阻碍正常交通等问题.从2017年3月20日起,长安街沿线等10条大街禁止停放共享单车.
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请根据上述材料,回答下列问题:
(1)对于“十进制”数字“10”用二进制可以表示为:__
A.10 B.2 C.1001 D.1010
(2)镂空轮胎与传统自行车轮胎相比较,其优势是:__(选填“不怕扎”或“弹性好”).
(3)根据你的所见所闻,请针对共享单车存在的诸如乱停等问题,提出一条建设性意见__.
【题目】小明利用图装置做“探究光的反射规律”的实验,请回答下列问题:
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(1)让一束光贴着纸板A沿EO方向射向镜面,在纸板B上可看到光线沿OF方向射出,用笔在纸板上描出光线EO和OF的轨迹, EO与垂直镜面的直线ON的夹角i是_____角(选填 “入射”或“反射”)。
(2)多次改变入射角的大小,测得实验数据如下表
序号 | ∠i | ∠r |
1 | 30° | 30° |
2 | 45° | 45° |
3 | 50° | 50° |
分析数据可得:________________________。
(3)以直线ON为轴线,把纸板B向前或向后折多个角度,在纸板B上都看不到反射光线OF,由此说明:________________。
【题目】下表是1kg晶体在吸热过程中从固态变到气态的实验数据记录表。由表可知该物质在熔化过程中吸收的热量为_______,该物质在液态时的比热是_____。
吸收热量/千焦 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 |
温度/℃ | -87.5 | -62.5 | -37.5 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 25.0 |
吸收热量/千焦 | 750 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 2000 | 3000 | 3100 | 3150 | 3200 |
温度/℃ | 50.0 | 75.0 | 87.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 125.0 |