分析 (1)根据折射定律求得光线在A点的折射角,再由几何关系求在A点的反射光线与折射光线的夹角α;
(2)画出光路图,由几何关系求出该激光在玻璃内的传播路程,由v=$\frac{c}{n}$求出该激光在玻璃内的传播速度,从而求得传播时间t.
解答 解:(1)光路图如图,在A点,由折射定律有
$\frac{sini}{sinγ}$=n ①
得 γ=30° ②
故α=180°-i-γ=180°-45°-30°=105° ③
(2)激光在玻璃砖内传播的路程 s=2×$\frac{R}{cos30°}$=$\frac{4\sqrt{3}R}{3}$ ④
光在玻璃砖中的速度 v=$\frac{c}{n}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$c ⑤
又s=vt ⑥
解得 t=$\frac{4\sqrt{6}R}{3c}$ ⑦
答:
(1)在A点的反射光线与折射光线的夹角α是105°;
(2)该激光在玻璃内的传播时间t是$\frac{4\sqrt{6}R}{3c}$.
点评 本题考查光的折射问题,关键是要掌握光的折射定律,熟练运用几何知识帮助解答.要注意正确的作图是解题的基础.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 太阳对该行星的引力小于太阳对地球的引力 | |
B. | 行星、地球、太阳三者共线的时间间隔为0.5N年 | |
C. | 该行星的公转周期为$\frac{N}{N-1}$年 | |
D. | 该行星和地球的线速度之比为${({\frac{N-1}{N}})^{\frac{1}{3}}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在高轨道上运行时组合体的加速度较小 | |
B. | 在低轨道上运行时组合体的周期较小 | |
C. | 组合体可以一直飞行在北半球的上空 | |
D. | 点火使组合体速率变大,从而降低了轨道高度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 光电效应说明光具有粒子性,康普顿效应说明光具有波动性 | |
B. | 对黑体辐射的研究表明:随着温度的升高,辐射强度的最大值向波长较短的方向移动 | |
C. | 核泄漏事故污染物Cs137核反应方程式为${\;}_{55}^{137}$Cs→${\;}_{56}^{137}$Ba+x,其中x为正电子 | |
D. | 一氢原子处在n=4的能级,当它跃迁到较低能级时,最多可发出6种频率的光子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A到B时间小于B到C的时间 | B. | 若tAB=tBC=T,则h2-h1=gT2 | ||
C. | 物体抛出时的初速度为1 m/s | D. | 物体经过B点时竖直分速度为1 m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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