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今年的陪學生將為您解難:
一方面,看到發光點的最大範圍是10公尺。
說明光可以射出水面的圓的半徑為 5 公尺。
另一方面,根據折射定律,水面的臨界條件是全反射條件(出射角為 90 度):n*sina = 1 * sin90 和 sina = 1 n = 3 4
其中 a 表示全反射時的入射角。
通過幾何關係 tana=5 h
解的深度 h=5*根數 7 3
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35 是最初的問題嗎? 你怎麼覺得條件很少 他在某個方向上來回游動,發光點 s 可以看到的最大範圍是 10m,這是他發光的圓的半徑。
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表面張力的作用會使液體表面收縮,使棉線被拉伸成光滑的弧形,而BC選項不光滑。 問題中的液體是金屬框架的滲透液體,因此形成的電弧是收縮的。
乙個簡單的方法是將所有選項顛倒過來,當水填充到量筒中時,檢視類似於液位的液位形狀是正確的。
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你看不到它,所以我建議你嘗試另一條鏈。
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如果連線 o 和 ac,則可以將角度 a0c 計算為 75 度,偏轉角為 45,入射角為 30。
a 的折射角可以分析為,n=
對應的AOD為78度,b的偏轉角可以分析為42度,折射角為51°,n=sin51 sin30
sinc=1 n=sin30 sin51=1 2sin51° 選項很明確。
我沒有相機,我不會畫畫
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答案是什麼? 我怎麼覺得A是對的,B是對的C,你潦草寫的D選項是什麼,我不明白。
這是我是如何做到的。 (自己在紙上畫一幅畫,看看它是否正確)。
將角度 OAC 設定為角度 A。 那麼角度 oca 也等於角度 a。
在a點,光A的入射角等於30°,折射角為角OAC,也等於a的角度,因此根據折射定律得到方程1:Na*Sin30°=1*Sina(其中Na是介質對一種顏色的光的折射率, 1是空氣的折射率,Sina是A角的正弦值)。
在C點,入射角為OCA,也等於a角,偏轉角為45°,因此折射角為a-45°,根據折射定律得到方程2:1*sina=na*sin(a-45°)。
突觸 1 和 2 很容易獲得角度 a = 75°。 將 a=75° 放入方程 1 中,得到 na=2*sin75°,因此選項 b 不正確。
從上面看,角度 OAC 等於 A=75°。
然後我們看B光,在A點,B光的折射角是OAD角。 從標題中我們知道角度 doc 等於 3°,所以角度直徑等於。 所以角度 oad = 角度 oac - 角度 diac = 75°。
也就是說,光 b 在 A 點的折射角為 。 B光在A點的入射角為30°,因此B光的偏轉角為30°,因此選項A是正確的。
至於 C 選項,我們首先需要找到介質對 b 光的折射率 nb。 在 a 點,根據折射定律,有方程 3:nb*sin30°=1*。 由此我們發現 nb=。
然後,根據臨界角公式,有 sinc=1 nb=1(2*其中 c 是臨界角)。 所以選項c也不對。
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選項A是對的,選項D最後不清楚。
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大概相當於這個問題計算起來比較麻煩,需要用勾股法來理解乙個三角形,做輔助線。 我不會談論如何解決三角形,這都是數學知識。 我在這裡向你展示如何構造這個三角形。
根據出射角大於入射角的原理,你畫出最接近a和b的兩條光路,並畫出從玻璃上照射的兩條光路,然後你畫的這兩條線與直線p和ac形成乙個四邊形。 你把這個梯形沿著 C 分成兩部分,筆直向上。 我們來分析左邊的三角形(分析的時候還需要做輔助線,用勾股定理,計算正玄氣除以1:2得到它。
希望對你有所幫助!
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這是玻爾模型的問題,動能的增加就像低軌道衛星比高軌道衛星快的事實。
現在讓我們談談氫原子的能量問題。
氫原子的能量包括電子的動能(其實應該包括原子核的動能,但是原子核是作為參考係的,所以原子核的動能為零,就不提了),原子核系統的電勢能和原子核外的電子。
動能肯定增加了,但是電勢能呢? 原子核帶正電,帶負電的電子從低電位的“高軌”到高電位的“低軌”,電勢能當然會降低,但這兩種能量是如何一起變化的呢? 高中物理不能直接評判!
但是玻爾模型告訴我們,氫原子的總能量是 e1 = 兆電子伏特,除以 n 階的 n 個平方,負數當然會在這個數字之後變大,比如兆電子伏特。
所以選擇A。 很囉嗦,主要是為了讓大家明白,其實只要算出玻爾模型就可以選擇這個答案,我是物理老師,祝你進步!
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當電子從外軌道跳到內軌道時,它向外輻射能量,因此能量減少。
電子的軌道半徑越小,線速度越大。 所以電子動能增加。 (就像天體執行一樣)。
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原子核帶正電,電子帶負電。 不同的電荷相互吸引,距離減小,系統能量降低。
電子圍繞原子核運動,內殼的能級高,比外殼具有更高的能量,其能量也是動能增加。
也可以說,內層軌道移動速度快,動能比外層高,就像衛星一樣。
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類似的引力公式求解速度變化。 躍遷過程中發射的光子的能量會降低!
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當躍遷到較低能級發射光子時,總能量減少,但動能根據與速度平方成反比的半徑增加。
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根據折射定律,我們得到 n=sin sin
sin = cd sd = cd (sc +cd )sin =cd sa=cd (ac +cd ) 所以 n (ac +cd) (sc +cd) (ac +cd )=n (sc +cd )ac =n (sc +cd )-cd = (4 3) (ac=
A 點的刻度為:
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折射率 n=sinr sin,r 入射角,折射角。
圖中:視角為180°,即r=90°,sinr=1sin =10(10 2+
所以折射率應為1
選擇 D
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讓我解釋一下,球體是對稱的,我們只取其中乙個部分進行分析。
假設我圖中的 ab 是該截面的直徑,取直徑上的任意點 b',根據正弦定理,sin 4=oc'/r ,sinθ3=ob'r,ob 再次' > oc',所以 3 必須大於 4,即只有當光線垂直於圓盤向上射出時,入射角才最大。
並改變發光位置 b',當 b'當與 b 重合時,入射角 sin 1 = (d 2) r,因為 d 2 >ob',所以 sin 1 是最大值,即 1 最大值,即光線在圓盤邊緣垂直向上射出時的入射角最大。
如果沒有發生全反射,則存在如下關係,sin 1(d 2) r<1 n
r>nd/2= mm
答案是至少公釐。
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這個問題的計算方法是先計算臨界角 sin a= 1 n=1 ,所以 a= 度。
從圖中可以看出,最大入射角是入射點 A(或點 B)到半圓 O 的最高點,所以 tan a= ,所以 r=
三菱鏡子,角度都是垂直的,所以每面鏡子只能反射成2個影象,盆裡的水也可以當鏡子,所以有6個影象(可以把水面當鏡子看) 這是乙個很好的答案,參考:我們做的左邊的鏡子是1, 右邊是2,底部是3 首先,在1中對人進行成像,在1中形成的虛擬影象,在2和3中形成的虛擬影象分別進行成像,並且有3個影象,然後考慮在2中成像,在2中的虛擬影象在1和3中再次成像,但是2中的虛擬影象與1中的影象重合,並且虛擬1 中的影象與 2 中的影象重合,因此已經有 5 個影象,最後在 3 中,1 和 2 中的虛擬影象與現有影象重合,因此它只貢獻了乙個影象,因此總共有 6 個影象。
1.外表面帶正電,內表面不帶電。
帶負電的球插入後,由於靜電感應,是金屬球殼的內表面感應出相反的電荷(即正電荷),同時由於電荷守恆,此時外表面帶負電。 當用手觸控時,外表面的負電荷被手引導到地面,而內表面的正電荷由於帶負電荷的球的吸引而沒有被引導走。 當顆粒被去除時,由於外表面的表面積大於內表面的表面積,因此來自內表面的正電荷均勻地分布到外表面。 >>>More
為了使 ab 相對滑動,ab 之間存在滑動摩擦力,ab 之間滑動摩擦力的大小是重力乘以 a = 1nb與地面的滑動摩擦力至少為1n+1n+6n=8n,第二個問題f至少為4n+4n+3n=11n,對不起,我不知道如何輸入數學表示式。 1n+1n+6n=8n表示AB之間的摩擦力、繩索的張力和B與地面的摩擦力。
有很多事情需要考慮。 從宇宙學的角度來看,我忍不住了。 但按照高中的水平要求,還是可以回答的:(不過這不太像高中題,有點難)。 >>>More
力量平衡,極限思維,數學方法。
在開始時(ob 垂直於 ab),fb=g,而 fa=0;移動A後,受力如圖1所示,此時FBG很明顯,那麼從圖1到圖2,Fb在增加,也可以用極限思想,當把AOB拉到幾乎一條直線時,Fb是無限的,這也可以解釋增加的過程。 綜上所述,FB先減少後增加。 但是,當最小值不一定是垂直的時,在我們的問題中,除了G之外,其他一切都在變化,如果OA位置保持不變(OA和水平角不變),則Fb是垂直時的最小值,至於達到最小值時,我們應該使用數學中的餘弦定理,建議使用極限思維。 >>>More