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3.如图所示,ABCD是一直角梯形棱镜的横截面,位于截面所在平面内的一束光线由O点垂直AD边射入.已知棱镜的折射率n=$\sqrt{2}$,AB=BC=8cm,OA=2cm,∠OAB=60°.
①求光线第一次射出棱镜时,出射光线的方向?
②第一次的出射点距C点多远?

分析 (1)根据sinC=$\frac{1}{n}$,求出临界角的大小,从而作出光路图,根据几何关系,结合折射定律求出出射光线的方向.
(2)根据几何关系,求出第一次的出射点距C的距离.

解答 解:(1)因为sinC=$\frac{1}{n}$,临界角C=45°
第一次射到AB面上的入射角为60°,大于临界角,所以发生全发射,反射到BC面上,入射角为60°,又发生全反射,射到CD面上的入射角为30°
根据折射定律得,n=$\frac{sinθ}{sin30°}$,
解得θ=45°.
即光从CD边射出,与CD边成45°斜向左下方.
(2)根据几何关系得,AF=4cm,则BF=4cm.
∠BFG=∠BGF,则BG=4cm.所以GC=4cm.
所以CE=$\frac{4\sqrt{3}}{3}$cm.
答:①从CD边射出,与CD边成45°斜向左下方
②第一次的出射点距$\frac{4\sqrt{3}}{3}$cm.

点评 解决本题的关键掌握全发射的条件,以及折射定律,作出光路图,结合几何关系进行求解.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

2.下列说法正确的是(  )
A.牛顿将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动
B.卡文迪许利用扭秤装置测出了引力常量的数值
C.奥斯特发现了电流的磁效应后,安培探究了用磁场获取电流的方法,并取得了成功
D.法拉第不仅提出场的概念,而且引入电场线和磁感线形象的描述电场和磁场

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.某学生用打点计时器研究小车的匀变速直线运动,在实验时采用50Hz交流电打点得到一条纸带,如图所示.在纸带上每5个计时点选取一个计数点,并在相应点下依次标明A、B、C、D、E测量时发现B点已经模糊不清,于是他测得AC长为14.56cm、CD长为11.15cm,DE长为13.74cm,则打C点时小车的瞬时速度大小为m/s,小车运动的加速度大小为2.58m/s2.(结果均保留三位有效数字)

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20.(1)如图,在水平地面上固定一个内侧长为L、质量为M的薄壁箱子.光滑的物块B的质量为m,长为$\frac{L}{2}$,其左端有一光滑小槽,槽内装有轻质弹簧.开始时,使B紧贴A1壁,弹簧处于压缩状态,其弹性势能为EP.现突然释放弹簧,滑块B被弹开.假设弹簧的压缩量较小,恢复形变所用的时间可以忽略.求滑块B到达A2壁所用的时间.
(2)a.现将箱子置于光滑的水平地面上而不固定,仍使B紧贴A1壁,弹簧处于压缩状态,其弹性势能为EP,整个系统处于静止状态.现突然释放弹簧,滑块B离开A1壁后,弹簧脱落并被迅速拿出箱子.求此时滑块B的速度v与箱子的速度V.
b.假设滑块B在与A1壁和A2壁的碰撞过程中无机械能损失.试定量描述滑块B相对于地面运动的速度变化情况,并计算两次碰撞之间的时间间隔.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.如图所示,有一匀强磁场分布在一个半径为R的圆形区域内,并以变化率$\frac{△B}{△t}$均匀变化.长度为L的圆弧金属棒按图中形式放置,圆弧圆心与圆形磁场的中心重合.下面给出了此圆弧金属棒中产生的感应电动势的表达式,其中只有一个是合理的.
你可能不会求解此圆弧金属棒中产生的感应电动势,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断.根据你的判断,此圆弧金属棒中产生的感应电动势的合理表达式应为(  )
A.E=$\frac{△B}{△t}\frac{LR}{2}$B.E=$\frac{△B}{△t}$LRC.E=$\frac{△B}{△t}$LD.E=0

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8.某人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为地球半径R的两倍,卫星的线速度为V,设地面的重力加速度为g,则有(  )
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(2)磁场区域的最小面积;
(3)求出粒子射到PQ上的最远点离O的距离.

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