山东省威海市高三物理二模试题（含解析）新人教版.doc

2014年山东省威海市高考物理二模试卷 一、选择题（共7小题，每个小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分）1（6分）下列关于物理学史和物理方法的说法正确的是（） a 亚里士多德认为物体下落的快慢与物体的重量无关 b 忽略物体的大小和形状，突出“物体具有质量”这个要素，把物体简化为质点，这是利用了建立理想化“物理模型”的方法 c 法拉第提出了“电场”的概念，并用“电场线”来描述“电场” d 牛顿第一定律否定了伽利略关于“力不是维持物体运动状态的原因”的论断【考点】： 物理学史【分析】： 根据物理学史和常识解答，记住著名物理学家的主要贡献即可【解析】： 解：a、伽利略认为物体下落的快慢与物体的重量无关，故a错误；b、在物理学中，突出问题的主要方面，忽略次要因素，建立理想化的“物理模型”，并将其作为研究对象，是经常采用的一种科学研究方法，质点就是这种物理模型之一，故b正确；c、法拉第最早建立了电场概念并用电场线描述电场，故c正确；d、牛顿第一定律也提出力不是维持物体运动的原因，没有否定伽利略关于“力不是维持物体运动状态的原因”的论断，故d错误；故选：bc【点评】： 本题考查物理学史，是常识性问题，对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆，这也是考试内容之一2（6分）人造卫星对人类的生活产生了重大影响，其中救灾和海上搜寻等方面，经常通过卫星变轨来收集相关信息下列关于人造地球卫星的说法正确的是（） a 若已知人造地球卫星做匀速圆周运动的轨道半径、周期及万有引力常量，就可以求出人造地球卫星的质量 b 两颗人造地球卫星，只要它们做圆周运动的绕行速率相等，不论它们的质量、形状是否相同，它们的绕行半径和周期一定相同 c 人造地球卫星从高轨道变到低轨道之后，其运动周期变长 d 人造地球卫星从高轨道变到低轨道之后，卫星的机械能不变【考点】： 人造卫星的加速度、周期和轨道的关系【专题】： 人造卫星问题【分析】： 根据万有引力提供向心力通过轨道半径和周期求出地球的质量，以及通过万有引力提供向心力得出线速度与轨道半径的关系，从而进行判断【解析】： 解：a、根据万有引力提供向心力=m，若知道人造地球卫星的轨道半径和它的周期可以算出地球的质量，故a正确；b、根据=m可知，两颗人造地球卫星，只要它们的绕行速率相等，它们的绕行半径一定相同，周期也一定相同，故b正确；c、根据万有引力提供向心力=mt=2，人造地球卫星从高轨道变到低轨道之后，其运动周期变短，故c错误；d、人造地球卫星从高轨道变到低轨道之后，卫星的机械能减小，故d错误；故选：ab【点评】： 解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论，并能根据公式灵活运用，知道卫星变轨原理3（6分）图1，某电厂要将电能输送到较远的用户，输送的总功率为9.8104w，电厂的输出电压按如图2所示规律变化，为减少输送功率损失，先用一理想升压变压器将电压升高再输出，已知升压变压器原副线圈匝数比为，输电导线的总电阻为50则下列说法正确的是（） a 用户获得的交流电的频率为50hz b 升压变压器副线圈两端电压为9800v c 通过输电导线r的电流为i=10a d 由于输电线有电阻，输电过程中损失的功率为500w【考点】： 变压器的构造和原理【专题】： 交流电专题【分析】： 在输电的过程中交流电的频率不变，根据输出电压的变化规律图线得出周期，从而得出频率的大小根据原副线圈的电压之比等于匝数之比求出升压变压器副线圈的电压，结合p=ui求出输送电流，根据求出损失的功率【解析】： 解：a、交流电的周期为0.02s，则交流电的频率为50hz，在输电的过程中，频率不变故a正确b、升压变压器的输入电压为：，则输出电压为：故b错误c、输电线上的电流为：i=故c正确d、输电线上损失的功率为：=10050w=5000w故d错误故选：ac【点评】： 解决本题的关键知道原副线圈的电压比与匝数比的关系，知道输送功率、输送电压、电流的关系，并能灵活运用，注意功率损耗只在输电导线上产生4（6分）如图所示，倾角为，质量为mc的斜面体c放在粗糙的水平地面上质量分别为ma、mb的物体a和b通过劲度系数为k的轻弹簧连接后放在光滑斜面上，对b施加一个与斜面成角斜向上的拉力，使a、b、c均处于静止状态（b未离开斜面）重力加速度为g下列说法正确的是（） a 斜面体对地面的压力大小为（ma+mb+mc）g b 斜面体受到的摩擦力方向水平向右 c 弹簧的伸长量为 d 施加的拉力大小为【考点】： 共点力平衡的条件及其应用；物体的弹性和弹力；胡克定律【专题】： 共点力作用下物体平衡专题【分析】： 把abc看成一个整体，整体处于平衡状态，合力为零，根据共点力平衡条件列式求出斜面体对地面的压力以及斜面体受到的摩擦力的方向，对a受力分析，根据平衡条件及胡克定律求出弹簧的伸长量，对ab受力分析，根据平衡条件求出拉力大小【解析】： 解：a、把abc看成一个整体，整体处于平衡状态，合力为零，则竖直方向有：fn+fsin（+）=（ma+mb+mc）g，解得：fn=（ma+mb+mc）gfsin（+），根据牛顿第三定律可知，斜面体对地面的压力大小为（ma+mb+mc）gfsin（+）（ma+mb+mc）g，故a错误；b、abc整体水平方向受力平衡，则斜面体受到地面对斜面体水平向左的摩擦力与f在水平方向上的分量相等，故b错误；c、对a受力分析，受到重力，支持力和弹簧拉力作用，受力平衡，合力为零，则f弹=mgsin，根据胡克定律得：f弹=kx，则x=，故c正确；d、对ab受力分析，受到重力，支持力和拉力作用，受力平衡，合力为零，则（ma+mb）gsin=fcos，解得：f=，故d正确故选：cd【点评】： 研究两个物体间的内力时，要隔离一个物体进行受力分析，然后根据共点力平衡条件列式求解出未知力，求解物体系统对外界其他物体的作用力时，可以对整体受力分析，然后根据共点力平衡条件列式求解未知力，难度适中5（6分）在真空中有两个点电荷+q1和q2（q1q2），o点为两点电荷连线上的中点，以o点为圆心画一圆，圆平面与两点电荷的连线垂直，p点为圆周上一点，a点为两点电荷连线上的一点则下列说法正确的是（） a 圆周上各点的电场强度相同 b 圆周上各点的电势相等 c p点与o点的电场强度大小相等 d 将一负检验电荷由o点移动到a点的过程中，电场力做正功【考点】： 电势差与电场强度的关系；电场强度【专题】： 电场力与电势的性质专题【分析】： 根据异号点电荷电场线和等势面的分布情况，分析电场强度和电势的关系负电荷受到的电场力与电场线方向相反，即可判断做功情况【解析】： 解：a、电场强度为矢量，在圆周上电场强度的大小相同，方向不同，故a错误；b、圆周上各点为等势面，故电势相同，故b正确；c、根据点电荷产生的场强以及矢量求和可知，po两点场强不同，故c错误；d、场强有o指向a，负电荷受到的电场力有a指向o，故电场力做负功，故d错误故选：b【点评】： 常见电场的电场线分布及等势面的分布要求我们能熟练掌握，并要注意沿电场线的方向电势是降低的，同时注意异号电荷形成电场的对称性加强基础知识的学习，掌握住电场线的特点，即可解决本题6（6分）如图，工厂利用皮带传输机把质量为m的货物从地面运送到高处的平台c上皮带以一定的速度v顺时针转动将货物无初速度地放在a处，货物在皮带上相对滑动时留下一段划痕，然后货物达到速度v随皮带到达平台已知货物与皮带间的动摩擦因数为，皮带的倾角为，重力加速度为g下列说法正确的是（） a 货物从a到c的过程中，平均速度为 b 若改变传送带的速率v，使其变小，皮带上留下的划痕长度变短 c 货物从a点运动到c点，传送带一直对货物做正功 d 货物达到速度v以后的运动过程中，传送带对货物的摩擦力做功的功率为mgvcos【考点】： 功率、平均功率和瞬时功率；功的计算【专题】： 功率的计算专题【分析】： 结合货物整个过程中的运动规律，根据匀变速直线运动的平均速度推论求解平均速度根据牛顿第二定律和运动学公式求出划痕的长度的表达式，从而判断划痕长度的变化根据摩擦力的方向与运动方向的关系确定传送带对货物的做功情况当货物达到传送带速度后，受到的是静摩擦力，根据平衡求出静摩擦力的大小，从而得出摩擦力做功的功率【解析】： 解：a、货物从a到c的过程先做匀加速直线运动，达到传送带速度后与传送带一起做匀速直线运动，若一直做匀加速直线运动，平均速度为，可知货物从a到c的过程中平均速度大于，故a错误b、设货物匀加速运动的加速度为a，则划痕的长度，可知v减小，x减小，故b正确c、货物从a运动到c点，先是受滑动摩擦力，摩擦力方向沿传送带向上，然后是静摩擦力，静摩擦力的方向沿传送带向上，可知摩擦力一直做正功，故c正确d、货物达到速度v以后的运动过程中，受到的是静摩擦力，摩擦力做功的功率p=mgsinv，故d错误故选：bc【点评】： 解决本题的关键理清货物整个过程中的运动规律，结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解，知道货物先受滑动摩擦力，然后受静摩擦力，静摩擦力的大小与滑动摩擦力的大小不等7（6分）如图所示，cd和ef为两固定的竖直光滑金属导轨，电阻不计导体棒mn和pq与导轨接触良好，且可沿导轨无摩擦地滑动pq棒放置在水平绝缘平台上，在图示h高的区域内有垂直于导轨平面向里的匀强磁场现让mn棒从距平台上方3h处紧贴导轨自由下落，mn棒刚进入磁场时做匀速直线运动用i、fn分别表示通过导体棒pq的电流大小和pq对桌面的压力大小；用ek、ep分别表示导体棒mn的动能、重力势能，x表示导体棒mn相对于释放点的位移（不考虑导体棒mn与pq间的相互作用）下图中正确的是（） a b c d 【考点】： 导体切割磁感线时的感应电动势【专题】： 电磁感应与电路结合【分析】： 导体棒mn先自由下落2h的位移，然后匀速下降h，第一段过程没有感应电流产生，第二段过程有感应电流产生，结合公式e=blv、fa=bil分析安培力情况，根据动能定理分析动能情况，根据重力做功等于重力势能的减小量重力势能情况【解析】： 解：a、导体棒mn先自由下落2h的位移，不切割磁感线，没有感应电流产生；接下来的h位移做匀速直线运动，根据e=blv，感应电动势恒定，故感应电流也恒定；故a正确；b、导体棒mn先自由下落2h的位移，根据动能定理，动能：ek=mg（x），故ekx图象是直线，然后做匀速直线运动，动能恒定不变，故b正确；c、重力做功等于重力势能的减小量，故：ep=3mghmgx，故epx图象是直线，故c错误；d、导体棒mn先自由下落2h的位移，不切割磁感线，没有感应电流产生，此过程导体棒pq对地压力等于重力mg；接下来的h位移导体棒mn做匀速直线运动，根据楞次定律，闭合回路有扩张的趋势，故pq棒受到向下的安培力，故对地压力大于mg，但大小固定；故d正确；故选：abd【点评】： 本题关键是明确两个导体棒的运动情况和受力情况，同时要结合功能关系和平衡条件分析；要记住以下功能关系：重力做功等于重力势能的减小量；合力做功等于动能的增加量二、必做题8（6分）为了“验证动能定理”，某实验小组设计出了甲、乙两种方案，如图所示利用甲图的实验方案进行实验时，满足砂及桶的质量远远小于小车质量条件时可以用砂及桶的总重力代替细线的拉力利用乙图的实验方案，不但能够完成本实验，还可以测出小车在水平木板上运动过程中系统受到的摩擦力大小，请你简要写出测量摩擦力的方法调整小桶内沙子质量，轻推小车，使小车拖动纸带做匀速运动，则弹簧秤的示数等于小车受到的阻力大小【考点】： 探究功与速度变化的关系【专题】： 实验题【分析】： （1）要使绳子拉力近似等于沙和沙桶的重力，应满足沙和沙桶总质量远小于滑块的质量；（2）根据平衡，结合小车做匀速直线运动，求出小车所受的阻力大小【解析】： 解：根据牛顿第二定律，有对砂及桶，有 mgt=ma对小车，有 t=ma解得t=，故当mm时，有tmg，即满足砂及桶的质量远远小于小车质量时，可以用砂及桶的总重力代替细线的拉力；（2）调整小桶内沙子质量，轻推小车，使小车拖动纸带做匀速运动，则弹簧秤的示数等于小车受到的阻力大小故答案为：（1）砂及桶的质量远远小于小车质量；（2）调整小桶内沙子质量，轻推小车，使小车拖动纸带做匀速运动，则弹簧秤的示数等于小车受到的阻力大小【点评】： 解答本题特别注意，若用乙图装置验证动能定理，则不需要满足砂及桶的质量远远小于小车质量，因为绳子的拉力不需要用砂及桶的重力代替，而是由传感器直接读出，第二问要注意绳子的拉力等于传感器的读数，根据平衡条件求出摩擦力9（12分）为了描绘一个“12v、5w”的小灯泡的伏安特性曲线，给定了以下器材：电源：14v，内阻不计；电流表a1：00.6a（内阻约为1）电流表a2：03a（内阻约为0.2）电压表v：015v（内阻约为15k）滑动变阻器r1：阻值范围020滑动变阻器r2：阻值范围01k开关一个，导线若干实验时要求加在灯泡两端的电压可以从0v调到12v电流表应选a1，滑动变阻器应选r1（填器件代号）图1是实验中的部分实物连线，请你用笔画线代替导线将缺少部分补充完整某位同学测得小灯泡的伏安特性曲线如图2所示，某次实验时，小灯泡电流强度大小为0.25a，则此时小灯泡的电阻r3=12（结果保留两位有效数字）实验前该同学根据小灯泡上的标称值“12v、5w”求出了小灯泡电阻r4，发现r3与r4的数值相差较大，请你分析产生这种现象的原因灯泡电阻随温度的升高而增大【考点】： 描绘小电珠的伏安特性曲线【专题】： 实验题；恒定电流专题【分析】： （1）由题中给出的数据进行分析，由p=iu求得电流，则可选择电流表，根据电路的接法选择滑动变阻器；（2）本实验中应选择滑动变阻器分压接法，根据电阻与电压表和电流表之间的大小关系明确电流表接法；（3）由得出伏安特性曲线明确0.25a时的电压值，由欧姆定律可求得电阻；（4）明确灯泡为金属导体，其电阻值值随温度的升高而增大【解析】： 解：由题中数据可知，灯泡的额定电流i=0.42a；故电流表只能选择a1因在本实验中要求多测几组数据，故应采用滑动变阻器的分压接法；故滑动变阻器应选择小电阻r1；本实验中滑动变阻器采用分压接法，灯泡电阻约为r=30；相对电压表内阻属于小电阻，故应采用电流表外接法；故完成的电路图如图所示；由图可知，灯泡电流为0.25a时，其电压为3v，则由欧姆定律可知电阻r3=12；由以上计算可知，电压为3v时的电阻值要小于灯泡在额定功率下的电阻值，其原因是灯泡电阻随温度的升高而增大；故答案为：a1；r1；如图所示；12；灯泡电阻随温度的升高而增大；【点评】： 本题考查伏安法测灯泡的伏安特性曲线，要注意明确滑动变阻器的分压和限流接法的选择；明确选择分压接法有三种情况：一是限流接法无法起到应有的保护作用；二是要求多测几组数据；三是要求电压从零开始调节10（18分）如图所示，足够长的斜面倾角=30，斜面底端a点与一半径为r的光滑半圆轨道平滑连接，半圆轨道的直径与地面垂直已知小物体与斜面间的动摩擦因数为=，重力加速度为g（1）若小物体在斜面上从与圆心o等高的位置由静止释放，则小物体第一次滑到a点所用的时间为多少？（2）在（1）的情况下，小物体在斜面上滑行的总路程为多少？（3）要使小物体能通过圆轨道最高点b，求小物体在斜面上由静止释放的高度【考点】： 动能定理的应用；向心力【专题】： 动能定理的应用专题【分析】： （1）物块滑动到b点过程中，根据牛顿第二定律求出加速度，再由运动学公式求出到达a点时的时间（2）由于小物体在斜面上从与圆心o等高的位置由静止释放，所以物体在圆轨道上运动的过程中不能脱离圆轨道，到达最高点后仍然沿原路返回，最后物块的机械能全部转化为内能，由功能关系即可求出物体的总位移（3）要使小物体能通过圆轨道最高点b，在物体在最高点的向心力要大于等于重力，然后结合牛顿第二定律与机械能守恒即可正确解答【解析】： 解：（1）物块沿斜面下滑过程中，在重力、支持力和摩擦力作用下做匀加速运动，设下滑加速度为a，到达斜面底端b时的时间为t，则：mgsinmgcos=ma则得：a=g（sincos）=10（sin30cos30）=2.5（m/s2）物体的位移：由得：t=（2）由题意可知，最后物块的机械能全部转化为内能，由功能关系得：mgcoss=mgr整理得：s=4r（3）要使小物体能通过圆轨道最高点b，在物体在最高点的向心力要大于等于重力，即：从释放到到达b的过程中，由机械能守恒得：联立以上方程得：h=2.5r答：（1）若小物体在斜面上从与圆心o等高的位置由静止释放，则小物体第一次滑到a点所用的时间为；（2）小物体在斜面上滑行的总路程为4r；（3）要使小物体能通过圆轨道最高点b，小物体在斜面上由静止释放的高度是2.5r【点评】： 本题关键对物体的运动情况分析清楚，然后运用牛顿第二定律、运动学和机械能守恒定律列式求解；同时要知道，能用机械能守恒定律解决的问题都能用动能定理解决11（20分）如图所示的坐标系中，在第二象限内有宽度为l=0.2m，平行于y轴的匀强电场，在第四象限内存在宽度为d=m，垂直于纸面向里的有界匀强磁场，磁感应强度b0=1104t现有一比荷为=21011c/kg的正离子，以某一速度从匀强电场边界上的m点平行于x轴射入匀强电场，经过一段时间从o点进入磁场，此时速度与x轴的夹角=60，离子通过磁场后刚好从a点射出不计离子重力（1）求离子进入磁场时的速度大小及在磁场中运动的时间；（2）求匀强电场的电场强度；（3）若离子进入磁场后，某时刻再加一个同方向的匀强磁场，使离子做完整的圆周运动，求所加磁场的磁感应强度最小值【考点】： 带电粒子在匀强磁场中的运动；带电粒子在匀强电场中的运动【专题】： 带电粒子在磁场中的运动专题【分析】： （1）根据粒子在磁场中运动规律明确粒子的运动轨迹，由几何关系可确定粒子运动半径；再由洛仑兹力充当向心力可求得粒子的速度；根据周期公式可确定粒子在磁场中的时间；（2）粒子在磁场中做类平抛运动，由运动的合成和分解可求得电场强度的大小；（3）要使粒子做完整的圆周运动，应增大磁感应强度；由洛仑兹力充当向心力可确定应增加的磁场的大小和方向【解析】： 解：（1）粒子在磁场中做匀速圆周运动，运动轨迹如图所示；则由几何关系可知：r=0.2m；则由洛仑兹力充当向心力可知：b0qv=m解得：v=1104210110.2=4106m/s；粒子在磁场中的周期t=105s；则粒子在磁场中的运动时间t=t=105s；（2）离子在电场中的运动，设经过时间t再次到达x轴上，离子沿垂直电场方向做速度为v0的匀速直线运动，位移为l1，l1=v0t离子沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动，加速度为a，位移为l2，qe=ma由几何关系可知：代入数据解得：s（3）由qvb=知，b越小，r越大，设离子在磁场中最大半径为r，由几何关系得：由牛顿运动定律得：得：则外加磁场为：与原磁场方向相同答：（1）离子进入磁场b的速度v0的大小为4106m/s；时间为105s；（2）离子进入电场后，经s的时间再次到达x轴上；（3）所加磁场磁感应强度的最小值为3104t【点评】： 解决本题的关键知道粒子在磁场中匀速圆周运动，掌握确定圆心、半径和圆心角的方法，知道粒子在电场中做类平抛运动，掌握处理类平抛运动的方法，在沿电场方向上做匀加速直线运动，垂直电场方向上做匀速直线运动三、选做题、请考生从以下三个模块中任选一模块（12分）物理-物理3-312（6分）下列说法正确的是（） a 空调既能制热又能制冷，说明热传递不存在方向性 b 大颗粒的盐磨成了细盐，细盐不是晶体 c 一定质量的理想气体从外界吸收热量，其内能不一定增大 d 小缝衣针漂浮在水面上主要是水的表面张力起了作用【考点】： 热力学第二定律；* 液体的表面张力现象和毛细现象【分析】： 根据热力学第二定律热传递具有方向性单晶体都具有各向异性的物理性质，多晶体都具有各向同性的物理性质；小缝衣针漂浮在水面上主要是水的表面张力起了作用【解析】： 解：a、根据热力学第二定律，热传递具有方向性；故a错误b、大颗粒的盐磨成了细盐，细盐仍然是晶体，与其体积的大小无关，故b错误c、根据热力学第一定律，u=w+q，一定质量的理想气体从外界吸收热量，若同时对外做功，其内能不一定增大故c正确；d、由表面张力的实验现象可知，小缝衣针漂浮在水面上主要是水的表面张力起了作用故d正确故选：cd【点评】： 该题考查了热学的基本概念，基本规律其中在热力学第一定律的使用过程中要注意各物理量的符号，能用相关知识解释现象，难度一般13（6分）一定质量的理想气体变化情况如图所示已知在状态a时，气体温度ta=600k求气体在状态b时的温度；气体由状态bd，内能如何变化？若气体在这个过程中吸收热量为4.5102j，则此过程中气体内能的增量为多大？【考点】： 理想气体的状态方程；封闭气体压强【专题】： 理想气体状态方程专题【分析】： 根据图象可知由a到b气体做等容变化，根据查理定律列式求解；气体由b到d做等压变化，根据盖吕萨克定律可知体积增大，温度应升高，所以内能增大，根据热力学第一定律列式可求内能增量【解析】： 解：由图可知：由a到b气体做等容变化，根据查理定律得：带入数据解得：tb=300k气体由b到d做等压变化，根据盖吕萨克定律可知体积增大，温度应升高，气体内能只与温度有关，所以内能增大；由b到d过程气体对外做功为：由热力学第一定律得：气体内能增量为；u=w+q=300+4.5102j=150j答：求气体在状态b时的温度为300k；气体由状态bd，内能增大；若气体在这个过程中吸收热量为4.5102j，则此过程中气体内能的增量为150j【点评】： 本题理想气体状态与热力学第一定律，在热力学第一定律的应用中要注意公式中的符号物理-物理3-414一列简谐波在t=0时刻的波形图如图甲所示，图乙是x=1.0m处质点的振动图象求这列波的波速这列波的传播速度沿x轴负（填“正”或“负”）方向，在t=8s内，质点p运动的路程是3.2m【考点】： 波长、频率和波速的关系；横波的图象【分析】： 由甲图得到波长，由乙图得到周期，根据v=求解波速；由图乙得到x=1.0m处质点在t=0时刻的速度方向，结合波形平移的方法得到波形平移方向；在一个周期内质点的路程为4a【解析】： 解：由甲图得到波长为1m，由乙图得到周期为2s，故波速：v=由图乙得到x=1.0m处质点在t=0时刻的速度方向是向+y方向，采用波形平移的方法得到波形向x方向传播；波的周期：t=t=8s=4t在一个周期内质点的路程为4a，故在t=8s内，质点p运动的路程是：s=44a=16a=160.2m=3.2m答：这列波的波速为0.5m/s，向左；负，3.2【点评】： 本题关键要把握两种图象的联系，能根据振动图象读出质点的速度方向，在波动图象上判断出波的传播方向，同时要知道简谐运动中一个周期的路程为4a15直角三棱镜的ad边与光屏mn平行，a=30 一细光束垂直ab边射入，光束中含有折射率为n1、n2两种频率的光，光线经过棱镜后的光路图如图所示试根据光路图判断n1、n2的大小关系；要使两种光都能射到光屏上，折射率的值应满足什么条件？【考点】： 光的折射定律【专题】： 光的折射专题【分析】： 根据光路图看出光线在ad面的入射角相等，折射角不同，根据折射率公式分析n1、n2的大小关系；根据sinc=比较临界角的大小要使两种光都能射到光屏上，必须使临界角较小的光不发生全反射，从而求得折射率应满足的条件【解析】： 解：根据光路图看出光线在ad面的入射角相等，折射率为n1的光折射角较小，由=知，n1n2根据sinc=知，折射率为n2的光