(通用版)2019版高考物理二輪復(fù)習(xí) 考前仿真適應(yīng)性訓(xùn)練(一)(含解析).doc
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考前仿真適應(yīng)性訓(xùn)練(一) (限時:60分鐘 滿分:110分) 第Ⅰ卷(共48分) 一、選擇題:本題共8小題,每小題6分,共48分。在每小題給出的四個選項(xiàng)中,第1~5題只有一項(xiàng)符合題目要求,第6~8題有多項(xiàng)符合題目要求。全部選對的得6分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。 1.下列說法正確的是( ) A.氫原子核外電子軌道半徑越大,其能量越小 B.在核反應(yīng)中,比結(jié)合能較小的原子核轉(zhuǎn)化成比結(jié)合能較大的原子核才會釋放核能 C.β射線是原子的核外電子電離后形成的電子流 D.氫原子從n=2的能級躍遷到n=1的能級輻射出的光恰好能使某種金屬發(fā)生光電效應(yīng),則從n=3的能級躍遷到n=2的能級輻射的光也可使該金屬發(fā)生光電效應(yīng) 解析:選B 氫原子的核外電子由離原子核較遠(yuǎn)的軌道躍遷到離原子核較近的軌道上時,能量減小,減小的能量以光子的形式釋放出來,故氫原子核外電子軌道半徑越大,其能量越大,A錯誤;在核反應(yīng)中,由比結(jié)合能較小的原子核轉(zhuǎn)化成比結(jié)合能較大的原子核才會釋放核能,B正確;β射線來源于原子核內(nèi)的中子轉(zhuǎn)化為質(zhì)子時放出的電子,C錯誤;氫原子從n=2的能級躍遷到n=1的能級輻射出的光子的能量為E1=-3.4 eV-(-13.6 eV)=10.2 eV,恰好能使某種金屬發(fā)生光電效應(yīng),從n=3的能級躍遷到n=2的能級輻射的光子的能量E2=-1.51 eV-(-3.4 eV)=1.89 eV,故不能使該金屬發(fā)生光電效應(yīng),D錯誤。 2.靜止在水平地面的物塊,受到水平向右的拉力F的作用,F(xiàn)隨時間t的變化情況如圖所示。設(shè)物塊與地面間的最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等,且為1 N,則( ) A.0~1 s時間內(nèi),物塊的加速度逐漸增大 B.第3 s末,物塊的速度最大 C.第9 s末,物塊的加速度為零 D.第7 s末,物塊的動能最大 解析:選D 在0~1 s時間內(nèi)水平拉力小于最大靜摩擦力,故物塊處于靜止?fàn)顟B(tài),選項(xiàng)A錯誤;1~3 s物塊做加速度增大的加速運(yùn)動,3~7 s物塊做加速度減小的加速運(yùn)動,故第7 s末,物塊的加速度為零,此時速度最大,動能最大,選項(xiàng)B錯誤,D正確;第9 s末,物塊水平方向只受滑動摩擦力作用,故加速度不為零,選項(xiàng)C錯誤。 3.2022年冬奧會將在中國舉辦的消息,吸引了大量愛好者投入到冰雪運(yùn)動中。若跳臺滑雪比賽運(yùn)動的軌跡可近似看成平拋運(yùn)動,不計(jì)空氣阻力,甲運(yùn)動員以一定的初速度從平臺飛出,軌跡為圖中實(shí)線①所示,質(zhì)量比甲大的乙運(yùn)動員以相同的初速度從同一點(diǎn)飛出,則乙的運(yùn)動軌跡應(yīng)為圖中的( ) A.① B.② C.③ D.④ 解析:選A 平拋運(yùn)動可分解為水平方向的勻速直線運(yùn)動和豎直方向的自由落體運(yùn)動,在豎直方向上有y=gt2,在水平方向上有x=v0t,解得y=x2,說明以相同初速度從同一點(diǎn)開始做平拋運(yùn)動,其運(yùn)動軌跡與質(zhì)量無關(guān),故乙的運(yùn)動軌跡仍是實(shí)線①,故A對。 4.如圖所示,在直角坐標(biāo)系xOy平面內(nèi)存在一電荷量為Q的正點(diǎn)電荷,坐標(biāo)軸上有A、B、C 三點(diǎn),OA=OB=BC=a,其中A點(diǎn)和B點(diǎn)的電勢相等,O點(diǎn)和C點(diǎn)的電勢相等,靜電力常量為k,則下列判斷正確的是( ) A.點(diǎn)電荷Q位于O點(diǎn)處 B.O點(diǎn)電勢比A點(diǎn)電勢高 C.C點(diǎn)處的電場強(qiáng)度大小為 D.將正試探電荷從A點(diǎn)沿直線移動到C點(diǎn),電勢能一直減小 解析:選C 因A點(diǎn)和B點(diǎn)的電勢相等,O點(diǎn)和C點(diǎn)的電勢相等,故A、B到點(diǎn)電荷的距離相等,O、C到點(diǎn)電荷的距離也相等,則點(diǎn)電荷位置如圖所示,由圖可知,A錯誤;因點(diǎn)電荷帶正電,故離點(diǎn)電荷越近電勢越高,故O點(diǎn)電勢比A點(diǎn)低,故B錯誤;由圖可知點(diǎn)電荷與C點(diǎn)的距離rC=a,根據(jù)E=k,得EC=,故C正確;由圖可知,將正試探電荷從A點(diǎn)沿直線移動到C點(diǎn),電勢先升高再降低,故電勢能先增大再減小,故D錯誤。 5.如圖所示,電路中理想變壓器原、副線圈接入電路的匝數(shù)可通過單刀雙擲開關(guān)改變,A為理想交流電流表。在變壓器原線圈a、b兩端加上一峰值不變的正弦式交變電壓。下列分析正確的是( ) A.只將S1從1撥向2時,電流表示數(shù)變小 B.只將S2從3撥向4時,電流表示數(shù)變大 C.只將R的滑片上移,R1的電功率變大 D.只將R的滑片上移,R2的電功率變小 解析:選D 根據(jù)變壓器電壓與匝數(shù)成正比知:U2=,只將S1從1撥向2時,原線圈的匝數(shù)減少,所以副線圈上的電壓增大,副線圈上的電流增大,所以電流表示數(shù)變大,A錯誤;只將S2從3撥向4時,副線圈的匝數(shù)減少,所以副線圈上的電壓減小,副線圈上的電流減小,所以電流表示數(shù)變小,B錯誤;只將R的滑片上移,副線圈輸出電壓不變,則R1兩端的電壓不變,R1的電功率不變,C錯誤;只將R的滑片上移,接入電路的有效電阻變大,所以串聯(lián)電路(R和R2)的電阻增大,流過串聯(lián)電路的電流變小,所以電阻R2的電功率變小,D正確。 6.如圖所示,兩方向相反、磁感應(yīng)強(qiáng)度大小均為B的勻強(qiáng)磁場被邊長為L的等邊三角形ABC理想分開,三角形內(nèi)磁場方向垂直紙面向里。三角形頂點(diǎn)A處有一質(zhì)子源,能沿∠BAC的角平分線發(fā)射速度不同的質(zhì)子(質(zhì)子重力不計(jì)),所有質(zhì)子均能通過C點(diǎn),質(zhì)子比荷=k,則質(zhì)子的速度可能為( ) A.2BkL B. C. D. 解析:選BD 因質(zhì)子帶正電,且經(jīng)過C點(diǎn),部分可能的軌跡如圖所示,由幾何關(guān)系知,所有圓弧所對圓心角均為60,所以質(zhì)子運(yùn)行半徑r=(n=1,2,3,…),由洛倫茲力提供向心力得:Bqv=m,可得:v==(n=1,2,3,…),故選項(xiàng)B、D正確。 7.如圖所示,水平放置的光滑平行金屬導(dǎo)軌固定在水平面上,左端接有電阻R,勻強(qiáng)磁場B豎直向下分布在導(dǎo)軌所在的空間內(nèi),金屬棒PQ垂直導(dǎo)軌放置。今使PQ以平行于導(dǎo)軌的初速度v水平向右運(yùn)動,到位置c時剛好靜止。設(shè)導(dǎo)軌與PQ的電阻均不計(jì),a到b與b到c的間距相等。則PQ在由a到b和b到c的兩個過程中( ) A.PQ運(yùn)動的加速度大小相等 B.回路中產(chǎn)生的內(nèi)能相等 C.通過PQ橫截面的電量相等 D.PQ從a到b的動能減少量大于其從b到c的動能減少量 解析:選CD PQ受到的安培力F=BIL=BL=,方向水平向左,PQ在安培力作用下做減速運(yùn)動,速度v越來越小,PQ克服安培力做功,動能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,由于ab間距離與bc間距離相等,安培力F從a到c逐漸減小,由W=Fs定性分析可知,從a到b克服安培力做的功比從b到c克服安培力做的功多,因此從a到b的過程產(chǎn)生的內(nèi)能多,由動能定理,PQ從a到b的動能減少量大于其從b到c的動能減少量,故B錯誤,D正確;PQ在運(yùn)動過程中所受到的合力是安培力,由牛頓第二定律得:=ma,由于v減小,所以PQ向右運(yùn)動過程中,加速度大小逐漸減小,故A錯誤;PQ運(yùn)動過程中,通過PQ橫截面的電荷量Q=IΔt=Δt===B,從a到b與從b到c的過程中,回路面積的變化量ΔS相等,B、R相等,因此,通過PQ橫截面的電荷量相等,故C正確。 8.如圖所示,一個質(zhì)量為2m的甲球和一個質(zhì)量為m的乙球,用長度為2R的輕桿連接,兩個球都被限制在半徑為R的光滑圓形豎直軌道上,軌道固定于水平地面。初始時輕桿豎直,且質(zhì)量為2m的甲球在上方,現(xiàn)受擾動兩球開始運(yùn)動,重力加速度為g,則下列說法正確的是( ) A.甲球下滑過程中減少的機(jī)械能總等于乙球增加的機(jī)械能 B.甲球下滑過程中減少的重力勢能總等于乙球增加的重力勢能 C.整個運(yùn)動過程中甲球的最大速度為 D.甲球運(yùn)動到最低點(diǎn)前,輕桿對乙球一直做正功 解析:選ACD 甲球下滑過程中,重力對系統(tǒng)做正功,甲球和乙球的動能都增加,由于只有動能和重力勢能之間的相互轉(zhuǎn)化,所以甲球下滑過程中減少的機(jī)械能總等于乙球增加的機(jī)械能,故A正確;甲球下滑過程中,重力對系統(tǒng)做正功,甲球和乙球的動能都增加,所以甲球下滑過程中減少的重力勢能總大于乙球增加的重力勢能,故B錯誤;當(dāng)甲球到達(dá)最低點(diǎn)時,乙球到達(dá)最高點(diǎn),該過程中系統(tǒng)減小的重力勢能等于系統(tǒng)增加的動能,且此時重力勢能減少量最大,系統(tǒng)動能增加量最大,甲球速度最大,由于兩球的線速度相等,設(shè)該速度為v,則:2mg2R-mg2R=mv2+2mv2,解得:v=,故C正確;甲球運(yùn)動到最低點(diǎn)前,乙球的重力勢能一直增大,同時乙球的動能也一直增大,可知輕桿對乙球一直做正功,故D正確。 第Ⅱ卷(共62分) 二、非選擇題:包括必考題和選考題兩部分,第9~12題為必考題,每個試題都必須作答。第13~14題為選考題,根據(jù)要求作答。 (一)必考題:共47分。 9.(6分)測定木塊與長木板之間的動摩擦因數(shù)時,采用如圖甲所示的裝置,圖中長木板水平固定。 (1)實(shí)驗(yàn)過程中,電火花計(jì)時器應(yīng)接在________(選填“直流”或“交流”)電源上,調(diào)整定滑輪高度,使_________________。 (2)已知重力加速度為g,測得木塊的質(zhì)量為M,砝碼盤和砝碼的總質(zhì)量為m,若木塊的加速度為a,則木塊與長木板間動摩擦因數(shù)μ=____________。 (3)如圖乙為木塊在水平長木板上運(yùn)動帶動紙帶打出的一部分點(diǎn)跡,0、1、2、3、4、5、6為計(jì)數(shù)點(diǎn),相鄰兩計(jì)數(shù)點(diǎn)間還有4個計(jì)時點(diǎn)未畫出,電源的頻率為50 Hz。從紙帶上 測出x1=3.20 cm,x2=4.52 cm,x5=8.42 cm,x6=9.70 cm。則木塊加速度大小 a=_______m/s2。 解析:(1)電火花計(jì)時器的電源為交流電源;調(diào)整定滑輪高度,使細(xì)線與長木板平行,這樣細(xì)線的拉力沿水平方向,不會影響動摩擦因數(shù)的測量。 (2)對砝碼盤和砝碼、木塊組成的整體,由牛頓第二定律有mg-μMg=(M+m)a,解得 μ=。 (3)利用逐差法可得a=,代入數(shù)據(jù)解得a=1.3 m/s2。 答案:(1)交流 細(xì)線與長木板平行 (2) (3)1.3 10.(9分)有一只靈敏電流計(jì)G,刻度盤上只有刻度而無具體示數(shù),現(xiàn)要根據(jù)圖(a)所示電路測出此表的滿偏電流Ig和內(nèi)阻Rg。 (1)請按電路圖(a),將圖(b)中的實(shí)物電路連接完整。 (2)實(shí)驗(yàn)中調(diào)節(jié)滑動變阻器R0和電阻箱R,使靈敏電流計(jì)剛好滿偏,讀出此時電壓表的示數(shù)U和電阻箱的阻值R1;然后再調(diào)節(jié)滑動變阻器R0和電阻箱R,使靈敏電流計(jì)剛好半偏,且電壓表的示數(shù)仍為U,讀出此時電阻箱的阻值R2。用U、R1和R2表示靈敏電流計(jì)的滿偏電流Ig和內(nèi)阻Rg,表達(dá)式Ig=________,Rg=________。 (3)僅從實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)原理上看,這種測量方法得到內(nèi)阻的測量值與真實(shí)值相比_________(選填“偏大”“偏小”或“相等”)。 解析:(1)實(shí)物電路圖如圖所示。 (2)當(dāng)電流表滿偏時有:Ig=,當(dāng)電流表半偏時有:=,解得:Ig=,Rg=R2-2R1。 (3)僅從設(shè)計(jì)原理上看,改變電阻箱阻值后,靈敏電流計(jì)和電阻箱兩端電壓不變,則電流表內(nèi)阻測量值等于真實(shí)值,故相等。 答案:(1)見解析圖 (2) R2-2R1 (3)相等 11.(12分)如圖所示,長L=12 m,質(zhì)量為M=50 kg的木板右端有一立柱。木板置于水平地面上,木板與地面間的動摩擦因數(shù) μ=0.1,質(zhì)量為m=50 kg的人立于木板左端,木板與人均靜止,當(dāng)人以a1=4 m/s2的加速度勻加速向右奔跑至木板的右端時,立刻抱住立柱,求: (1)人在奔跑過程中受到的摩擦力的大??; (2)人從開始奔跑至到達(dá)木板右端所經(jīng)歷的時間; (3)人抱住立柱后,木板向什么方向滑動,滑動距離的大小。 解析:(1)人奔跑過程中加速度是由摩擦力提供的,由牛頓第二定律得:Ff=ma1 解得:Ff=200 N。 (2)設(shè)人從木板左端跑到右端經(jīng)歷的時間為t, 對木板,由牛頓第二定律得: Ff′-μ(M+m)g=Ma2 因Ff=Ff′ 解得:a2=2 m/s2 由運(yùn)動學(xué)公式得:L=a1t2+a2t2 解得:t=2 s。 (3)設(shè)人跑至木板右端時,人的速度大小為v1,木板速度大小為v2,人抱住立柱后,其共同速度大小為v, 由運(yùn)動學(xué)公式得:v1=a1t=8 m/s,v2=a2t=4 m/s 由動量守恒定律可得: mv1-Mv2=(m+M)v 解得:v=2 m/s,方向向右, 人抱住立柱到兩者速度減為0過程, 由動能定理可得:-μ(M+m)gs=0-(m+M)v2 解得:s=2 m。 答案:(1)200 N (2)2 s (3)向右 2 m 12.(20分)如圖所示,左側(cè)平行極板間有水平方向的勻強(qiáng)電場,右側(cè)絕緣光滑圓環(huán)內(nèi)有垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,圓環(huán)的圓心為O,半徑為R,現(xiàn)將質(zhì)量為m、帶電量為q的帶正電粒子(粒子重力忽略不計(jì)),從a點(diǎn)由靜止經(jīng)電場加速后從入口c沿圓環(huán)直徑射入磁場區(qū)域。在圓心O的正上方,還有一個出口b。已知粒子和圓環(huán)的碰撞過程沒有動能和電荷量損失,B、R、m、q均為已知量。 (1)兩極板間電壓為U時,求粒子在磁場中的運(yùn)動半徑r; (2)兩極板間電壓U可取任意值,如果粒子能從出口b射出,求粒子從入口c射入到從出口b射出的最短時間; (3)兩極板間電壓U取某些值時,粒子不經(jīng)過圓環(huán)內(nèi)的陰影bOc扇形區(qū)域就能從b出口射出,求兩極板間電壓U取的可能值。 解析:(1)粒子在電場中加速,由動能定理得: qU=mv2 粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動,洛倫茲力提供向心力, 由牛頓第二定律得:qvB=m 解得r=。 (2)經(jīng)分析可知,粒子與圓環(huán)碰撞一次后從出口b射出,在磁場中運(yùn)動的時間最短,粒子在磁場中的運(yùn)動軌跡如圖1所示, 由幾何關(guān)系得θ=π-π= T== 則tmin=T=。 (3)設(shè)粒子在非陰影區(qū)與圓環(huán)碰撞n次后從出口b射出,每段圓弧所對圓心角為α,n=2時,粒子在磁場中的運(yùn)動軌跡如圖2所示, 經(jīng)分析由幾何關(guān)系得 α=π-,(n=1,2,3,…) tan = 解得U=tan2,(n=1,2,3,…)。 答案:(1) (2) (3)tan2,(n=1,2,3,…) (二)選考題:共15分。請?jiān)诘?3、14題中任選一題作答,如果多做,則按所做的第一題計(jì)分。 13.[選修33](15分) (1)(5分)關(guān)于擴(kuò)散現(xiàn)象,下列說法正確的是________。(填正確答案標(biāo)號。選對1個得2分,選對2個得4分,選對3個得5分。每選錯1個扣3分,最低得分為0分) A.溫度越高,擴(kuò)散進(jìn)行得越快 B.?dāng)U散現(xiàn)象是不同物質(zhì)間的一種化學(xué)反應(yīng) C.?dāng)U散現(xiàn)象是由物質(zhì)分子無規(guī)則運(yùn)動產(chǎn)生的 D.?dāng)U散現(xiàn)象在氣體、液體和固體中都能發(fā)生 E.液體中的擴(kuò)散現(xiàn)象是由于液體的對流形成的 (2)(10分)如圖,一粗細(xì)均勻的U形管豎直放置,A側(cè)上端封閉,B側(cè)上端與大氣相通,下端開口處開關(guān)K關(guān)閉;A側(cè)空氣柱的長度l=10.0 cm,B側(cè)水銀面比A側(cè)的高h(yuǎn)=3.0 cm?,F(xiàn)將開關(guān)K打開,從U形管中放出部分水銀,當(dāng)兩側(cè)水銀面的高度差為h1=10.0 cm時將開關(guān)K關(guān)閉。已知大氣壓強(qiáng)p0= 75.0 cmHg。 (ⅰ)求放出部分水銀后A側(cè)空氣柱的長度; (ⅱ)此后再向B側(cè)注入水銀,使A、B兩側(cè)的水銀面達(dá)到同一高度,求注入的水銀在管內(nèi)的長度。 解析:(1)擴(kuò)散現(xiàn)象與溫度有關(guān),溫度越高,擴(kuò)散進(jìn)行得越快,選項(xiàng)A正確;擴(kuò)散現(xiàn)象是由于分子的無規(guī)則運(yùn)動引起的,不是一種化學(xué)反應(yīng),選項(xiàng)B、E錯誤,C正確;擴(kuò)散現(xiàn)象在氣體、液體和固體中都能發(fā)生,選項(xiàng)D正確。 (2)(ⅰ)以 cmHg為壓強(qiáng)單位。設(shè)A側(cè)空氣柱長度l=10.0 cm時的壓強(qiáng)為p;當(dāng)兩側(cè)水銀面的高度差為h1=10.0 cm時,空氣柱的長度為l1,壓強(qiáng)為p1。 由玻意耳定律得 pl=p1l1① 由力學(xué)平衡條件得 p=p0+h② 打開開關(guān)K放出水銀的過程中,B側(cè)水銀面處的壓強(qiáng)始終為p0,而A側(cè)水銀面處的壓強(qiáng)隨空氣柱長度的增加逐漸減小,B、A兩側(cè)水銀面的高度差也隨之減小,直至B側(cè)水銀面低于A側(cè)水銀面h1為止。由力學(xué)平衡條件有 p1=p0-h(huán)1③ 聯(lián)立①②③式,并代入題給數(shù)據(jù)得 l1=12.0 cm。④ (ⅱ)當(dāng)A、B兩側(cè)的水銀面達(dá)到同一高度時,設(shè)A側(cè)空氣柱的長度為l2,壓強(qiáng)為p2。由玻意耳定律得 pl=p2l2⑤ 由力學(xué)平衡條件有 p2=p0⑥ 聯(lián)立②⑤⑥式,并代入題給數(shù)據(jù)得 l2=10.4 cm⑦ 設(shè)注入的水銀在管內(nèi)的長度為Δh,依題意得 Δh=2(l1-l2)+h1⑧ 聯(lián)立④⑦⑧式,并代入題給數(shù)據(jù)得 Δh=13.2 cm。⑨ 答案:(1)ACD (2)(ⅰ)12.0 cm (ⅱ)13.2 cm 14.[選修34](15分) (1)(5分)一列簡諧橫波在t=0時的波形圖如圖中的實(shí)線所示,t=0.1 s時的波形圖如圖中的虛線所示,若該波傳播的速度為10 m/s,則________。(填正確答案標(biāo)號。選對1個得2分,選對2個得4分,選對3個得5分。每選錯1個扣3分,最低得分為0分) A.t=0時質(zhì)點(diǎn)a沿y軸正方向運(yùn)動 B.這列波沿x軸正方向傳播 C.這列波的周期為0.4 s D.從t=0時刻開始質(zhì)點(diǎn)a經(jīng)0.2 s通過的路程為0.4 m E.x=2 m處質(zhì)點(diǎn)的振動方程為y=0.2sin(5πt+π)m (2)(10分)如圖所示,用折射率n=的玻璃做成一個外徑為R的半球形空心球殼。一束與過球心的對稱軸O′O平行的平行光,射向此球殼的外表面。若讓一個半徑為R的圓形遮光板的圓心過O′O軸,并且垂直該軸放置,則球殼內(nèi)部恰好沒有光線射入。問: (ⅰ)臨界光線射入球殼時的折射角r為多大? (ⅱ)球殼的內(nèi)徑R′為多少? 解析:(1)由題圖可知波長λ=4 m,則波的周期為T==0.4 s,選項(xiàng)C正確;由題意知,波傳播的時間為0.1 s=T,所以波傳播的距離是λ,根據(jù)波形的平移可知,波的傳播方向沿x軸負(fù)方向,選項(xiàng)B錯誤;波沿x軸負(fù)方向傳播,故t=0時,質(zhì)點(diǎn)a沿y軸負(fù)方向運(yùn)動,選項(xiàng)A錯誤;從t=0時刻開始經(jīng)0.2 s時,經(jīng)過的時間是半個周期,質(zhì)點(diǎn)a通過的路程等于2個振幅,即0.4 m,選項(xiàng)D正確;t=0時刻x=2 m處的質(zhì)點(diǎn)從平衡位置沿y軸負(fù)方向運(yùn)動,其位移表達(dá)式為y=-Asint=-0.2sin 5πt m=0.2sin(5πt+π)m,選項(xiàng)E正確。 (2)(ⅰ)設(shè)臨界光線入射角為i,由光路圖和幾何知識得 sin i== 設(shè)折射角為r,由折射率的定義:n= 解得r=30。 (ⅱ)設(shè)臨界角為C,對臨界光線,有:sin C= 解得C=45 在如圖所示△Oab中,由正弦定理得: = 解得R′=R。 答案:(1)CDE (2)(ⅰ)30 (ⅱ)R- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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