分析 (i)作出光线经平面镜反射后从水面射出的光路,由几何关系和光的反射定律求得在水面发生折射的入射角,再由折射定律求出折射角正弦.
(ii)经平面镜反射后的光线能从水面射出,不能在水面发生全反射,根据sinC=$\frac{1}{n}$求临界角C.分别作出光在右侧恰好发生全反射时的光路和光在左侧恰好发生全反射时的光路,结合几何关系求解.
解答 解:(ⅰ) 作出光线经平面镜反射后从水面射出的光路如图1所示.
在水面发生折射的入射角:β=90°-2α ①
由折射定律,有:$\frac{sinγ}{sinβ}=n$ ②
代入数据,得:折射角γ的正弦值:$sinγ=\frac{{\sqrt{3}}}{3}$
(ⅱ)设光线在水中反生全反射的临界角为C,则:$sinC=\frac{1}{n}=\frac{3}{{2\sqrt{3}}}=\frac{{\sqrt{3}}}{2}$,也即:C=60°
若光在右侧恰好发生全反射时,作出光路如图2,则由几何关系可知:2α1+C=90° ③
若光在左侧恰好发生全反射时,作出光路如图3,则由几何关系可知:2(90°-α2)+C=90° ④
即:α1<α<α2
解得:15°<α<75°
答:
(i)若α=30°,经平面镜反射后的光线从水面射出时折射角的正弦值是$\frac{\sqrt{3}}{3}$;
(ii)若经平面镜反射后的光线能从水面射出,α的取值范围是15°<α<75°.
点评 画出光路图是解决几何光学问题的基础,本题要充分运用平面镜的光学特征和几何知识研究出入射角和折射角,作出光线恰好发生全反射时的光路,就能轻松解答.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两金属杆运动过程中产生感应电流的方向为逆时针方向 | |
B. | 运动过程中MN杆与PQ杆的加速度始终大小相等、方向相反 | |
C. | MN杆能达到的最大速度为$\frac{mgR}{3{B}^{2}{l}^{2}}$ | |
D. | PQ杆能达到的最大速度为$\frac{mgR}{3{B}^{2}{l}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | B与水平面间的摩擦力将增大 | B. | 悬于墙上的绳所受拉力可能不变 | ||
C. | 物体B所受支持力保持不变 | D. | 图中θ角一定保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | ![]() | B. | ![]() | C. | ![]() | D. | ![]() |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物块先做匀加速运动,后做减速运动直至静止 | |
B. | 物块先做加速运动,后做匀速运动 | |
C. | 小球与物块分离时,若轻杆与水平地面成α角,小球的角速度大小为ω,则物块的速度大小是ωLsinα | |
D. | 小球落地的瞬间与物块分离 |
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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. | 8.0m | B. | 5.0m | C. | 3.2m | D. | 1.0m |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 上滑过程中导体棒克服安培力做的功大于下滑过程中克服安培力做的功 | |
B. | 上滑过程中导体棒克服安培力做的功等于下滑过程中克服安培力做的功 | |
C. | 上滑过程中安培力对导体棒的冲量大小大于下滑过程中安培力对导体棒的冲量大小 | |
D. | 上滑过程中安培力对导体棒的冲量大小等于下滑过程中安培力对导体棒的冲量大小 |
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