题目内容
19.| A. | B. | C. | D. |
分析 画图说明:A处为筷子,ABP表示由筷子发出的穿过玻璃杯壁B射向观察者P处的一条光线.ON为过B点沿半径方的直线,即在B处和空气的分界面的法线,AB则相当于在B处由水中射入空气中的光线,角i和角r分别为此光线的入射角和折射角,根据光的折射规律即可作出判断.
解答
解:图为筷子竖直插入盛水玻璃杯内的俯视图,A处为筷子,ABP表示由筷子发出的穿过玻璃杯壁B射向观察者P处的一条光线.ON为过B点沿半径方向的直线,即在B处和空气的分界面的法线,上述光线则相当于在B处由水中射入空气中,图中的角i和角r分别为此光线的入射角和折射角,根据光的折射规律可知,应有r>i.所以观察者在P处看到的筷子A的像A′的位置不是在A的实际位置,而是由其实际位置偏离杯中心的方向向杯壁靠拢一些,据此可知.以筷子竖直插入玻璃杯中时,其侧视图应该是图中的A或D图才与实际情况相符.
同时,玻璃杯此时相当于一个凸透镜,对筷子起到了放大的作用,因此,观察到的筷子比实际粗些.
故选:D.
点评 此现象是生活中常见的现象,我们利用折射的知识解释生活中的折射现象是近几年中考的热点,此现象让学生回家亲自做一做,效果会更好,此题有一定的拔高难度,属于难题.
练习册系列答案
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9.
如图所示,两个相邻有界匀强磁场区域,磁场方向相反,且垂直纸面,磁感应强度大小均为B,两个磁场区域宽度均为L.边长为L,总电阻为R的正方形导线框abcd的bc边与磁场边界重合,线框在垂直于bc边的外力F作用下,从图示位置水平向右以速度v匀速运动,线框平面始终保持在纸面内,bc边线始终保持与磁场边界平行.关于线框穿过两磁场区域全过程中的下列说法,正确的是( )
| A. | 线框中感应电流方向始终保持不变 | B. | 线框中感应电流最大值为$\frac{2BLv}{R}$ | ||
| C. | 通过线框横截面的总电量为$\frac{2B{L}^{2}}{R}$ | D. | F做的总功为$\frac{6{B}^{2}{L}^{3}v}{R}$ |
10.
如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,R1=20Ω,R2=30Ω,C为电容器.已知通过R1的正弦交流电如图乙所示,则下列表述正确的是( )
| A. | 交流电的频率为0.02 Hz | B. | 原线圈输入电压的最大值为282V | ||
| C. | 电阻R2的电功率约为6.67 W | D. | 通过R3的电流始终为零 |
14.下列关于质点的说法中正确的是( )
| A. | 只有体积很小的物体才能看成是质点 | |
| B. | 只有质量很小的物体才能看成是质点 | |
| C. | 质点一定代表一个小球 | |
| D. | 当物体大小远小于运动的距离时,可以把物体看成质点 |
4.
如图所示装置,两物体质量分别为m1、m2,悬点ab间的距离大于滑轮的直径,不计一切摩擦,若装置处于静止状态,则( )
| A. | m2可以大于m1 | B. | m2一定大于$\frac{{m}_{1}}{2}$ | C. | m2可能等于$\frac{{m}_{1}}{2}$ | D. | θ1一定等于θ2 |
11.已知万有引力常量,利用下列哪组,可以计算出地球的质量( )
| A. | 卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度和周期 | |
| B. | 卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径和周期 | |
| C. | 卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径和线速度 | |
| D. | 卫星绕地球做匀速圆周运动的周期和角速度 |
9.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点( )
| A. | 初速度是5m/s,加速度是1m/s2 | B. | 任意1s内的速度增量都是2m/s | ||
| C. | 前2s内的平均速度是6m/s | D. | 第1s内的位移是5m |