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4.分析 用插针法测定玻璃砖折射率的实验原理是折射定律n=$\frac{sini}{sinr}$,作出光路图,确定折射光线的偏折情况,分析入射角与折射角的误差,来确定折射率的误差.
解答 解:根据乙同学的操作可知,测得的入射角i和折射角r都偏大,而且增大相同的角度.
玻璃砖的折射率为:n=$\frac{sini}{sinr}$,运用特殊值法分析:
假设若法线与界面垂直时,入射角为i=45°,折射角为r=30°,
则折射率为:n=$\frac{sini}{sinr}$=$\frac{sin45°}{sin30°}$=$\sqrt{2}$≈1.41
若法线与界面不垂直时,入射角与折射角都增大15°,则折射率为:n′=$\frac{sin(45°+15°)}{sin(30°+15°)}$=$\frac{\sqrt{6}}{2}$≈1.22,可见,n的测量值将偏小.
故答案为:偏小.
点评 对于实验误差,要紧扣实验原理,用作图法,确定出入射角与折射角的误差,即可分析折射率的误差.
练习册系列答案
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3.
如图所示的xOy坐标系中,x轴上固定一个点电荷Q,y轴上固定一根光滑绝缘细杆(细杆的下端刚好在坐标原点D处),将一个套在杆上重力不计的带电圆环(视为质点)从杆上P处由静止释放,圆环从O处离开细杆后恰好绕点电荷Q做圆周运动.下列说法正确的是( )
| A. | 圆环沿细杆从P运动到O的过程中,速度一直增大 | |
| B. | 圆环沿细杆从P运动到O的过程中,加速度一直增大 | |
| C. | 增大圆环所带的电荷量,其他条件不变,圆环从0处离开细杆后仍然能绕点电荷做圆周运动 | |
| D. | 增大电荷Q所带的电荷量,其他条件不变,圆环离开细杆时的速度将变大 |
15.下列的四位物理学家,他们对科学发展作出重大贡献,首先提出了能量子概念的物理学家是( )
| A. | 爱因斯坦 | B. | 普朗克 | C. | 汤姆生 | D. | 贝克勒尔 |
12.
如图是密立根油滴实验的示意图.油滴从喷雾器的喷嘴喷出,落到图中的匀强电场中,调节两板间的电压,通过显微镜观察到某一油滴静止在电场中.下列说法正确的是( )
| A. | 油滴带正电 | |
| B. | 油滴带负电 | |
| C. | 只要测出两板间的距离和电压就能求出油滴的电量 | |
| D. | 该实验测得油滴所带电荷量等于元电荷的整数倍 |
9.
如图所示,偏振片正对工作的液晶显示器,透过偏振片看到显示器亮度正常,将镜片转动90°,透过镜片看到的屏幕漆黑,则( )
| A. | 显示器发出的光是纵波 | B. | 显示器发出的光是横波 | ||
| C. | 显示器发出的光是自然光 | D. | 显示器发出的光是偏振光 |
16.图象法可以形象直观地描述物体的运动情况.对于下面两质点运动的位移-时间图象和速度-时间图象,分析结果正确的是( )

| A. | 由图(1)可知,质点做曲线运动,且速度逐渐增大 | |
| B. | 由图(1)可知,质点在前10s内的平均的速度大小为4m/s | |
| C. | 由图(2)可知,质点在第4s内加速度的方向与物体运动的方向相反 | |
| D. | 由图(2)可知,质点在运动过程中,加速度的最大值为15m/s2 |
13.
如图甲所示,倾角为37°的粗糙斜面上方有一垂直纸面向里,磁感应强度大小B=1T的有界匀强磁场区域.现有一正方形闭合线框从斜面上某处静止释放,线框共有n匝,电阻为10Ω,质量为2kg.线框的v-t图象如图乙所示,则下列说法正确的是(sin37°=0.6,cos37°=0.8)( )
| A. | 线框与斜面的动摩擦因数为0.5 | |
| B. | 线圈的匝数n=20 | |
| C. | 磁场的宽度为2m | |
| D. | 线圈通过磁场过程中产生的焦耳热为8J |