分析 ①根据v=$\frac{c}{n}$求出光在介质中传播的速度大小.由v=λf求解光在玻璃体中传播的波长.
②根据入射角的大小,结合玻璃的折射率,通过折射定律即可求出.
解答 解:①根据v=$\frac{c}{n}$得:
光在玻璃体中传播的速度 v=$\frac{3×1{0}^{8}}{\sqrt{2}}$=$\frac{3\sqrt{2}}{2}$×108m/s.
由v=λγ得:
光在玻璃体中传播的波长 λ=$\frac{v}{γ}$=3$\sqrt{2}$×10-7m
②由题图可知,DO=$\frac{1}{2}$AB=$\frac{1}{2}$d
所以入射角的正切:tanr=$\frac{OD}{AD}$=$\frac{\frac{1}{2}d}{\frac{\sqrt{3}}{2}d}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$
所以:r=30°
根据折射定律知,n=$\frac{sini}{sinr}$
所以:sini=n•sinr=$\sqrt{2}$×$\frac{1}{2}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$
所以折射角:i=45°
答:
①光在玻璃体中传播的速度为$\frac{3\sqrt{2}}{2}$×108m/s,波长为3$\sqrt{2}$×10-7m;
②光线OA在AB面发生折射时的折射角为45°.
点评 解决本题的关键是运用几何知识求入射角,要掌握光的折射定律和光速公式v=$\frac{c}{n}$.要注意光在不同介质中传播时频率是相同的.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $(1-{k}^{2})^{\frac{3}{2}}$年 | B. | $(1-{k}^{2})^{\frac{3}{4}}$年 | C. | k3年 | D. | $\sqrt{{k}^{3}}$年 |
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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:多选题
A. | a带负电,b带正电 | B. | a带正电,b带正电 | C. | h=$\frac{3{m}^{2}g}{2{B}^{2}{q}^{2}}$ | D. | h=$\frac{2{m}^{2}g}{3{B}^{2}{q}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | |
B. | 重力的最大瞬时功率为mgv | |
C. | 重力的功率一直增大 | |
D. | 摆球运动到最低点B时绳的拉力为$\frac{{mv}^{2}}{L}$ |
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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. | 小球a、b落到斜面上所用的时间关系为ta=tb | |
B. | 小球a、b落到斜面上的瞬间重力做功的功率相同 | |
C. | 落到斜面上时,小球a的速度变化量小于小球b的速度变化量 | |
D. | 小球a、b落到斜面上时,位移的大小相等 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | P在真空中的传播速度比Q大 | |
B. | P和Q由水中射向空气中时,P的临界角小 | |
C. | P穿过玻璃砖所需时间比Q短 | |
D. | 分别用P和Q做同一双缝干涉实验时,P对应的干涉条纹间距小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 运动时间之比为2:1 | |
B. | 初速度之比为1:1 | |
C. | 落地时的速度之比为2:1 | |
D. | 落点距抛出点的水平位移之比为2:1 |
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