分析 ①当入射角最大时,折射角最大.最大的入射角为90°,由折射定律求光进入透明物质中的折射角的最大值θ;
②由v=$\frac{c}{n}$求出光在透明物质中的传播速度.由几何知识求出光在透明物质中的最长传播距离,从而求得最长的传播时间t.
解答 解:①当入射角最大时,折射角最大.最大的入射角为90°,由折射定律得:
n=$\frac{sini}{sinθ}$,
得:θ=45°
即光进入透明物质中的折射角的最大值θ为45°;
②光在透明物质中的传播速度为:
v=$\frac{c}{n}$=$\frac{3×1{0}^{8}}{\sqrt{2}}$=$\frac{3\sqrt{2}}{2}$×108m/s.
当入射平行光折射进入透明介质后并恰好与内表面相切时在透明物质中传播的距离最长,画出光路图如图(入射角为α、折射角为β).
由几何知识得光在在透明物质中的最长传播距离为:
S=2$\sqrt{{b}^{2}-{a}^{2}}$=2$\sqrt{{5}^{2}-7}$=6$\sqrt{2}$m
最长的传播时间为:t=$\frac{S}{v}$=4×10-8s
答:
①光进入透明物质中的折射角的最大值θ是45°;
②光在透明物质中的最长传播时间t是4×10-8s.
点评 本题关键要掌握光的折射定律n=$\frac{sini}{sinr}$,知道入射角越大,折射角越大,运用几何知识进行解答.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 将自耦调压变压器的滑片P适当上滑 | |
B. | 将自耦调压变压器的滑片P适当下滑 | |
C. | 适当增大滑动变阻器R2的阻值 | |
D. | 适当减小滑动变阻器R2的阻值 |
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A. | 飞船的线速度为$\frac{2π{R}_{0}}{T}$ | B. | 飞船的加速度为$\frac{4{π}^{2}S}{{T}^{2}}$ | ||
C. | 飞船脱离月球的最小速率大于$\frac{S}{T}$ | D. | 地月质量之比为($\frac{2π{R}_{0}}{S}$)3($\frac{T}{{T}_{0}}$)2 |
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A. | 变成两个条形磁体,并且每个磁体都有两个磁极 | |
B. | 变成两个条形磁体,一个只有N极,一个只有S极 | |
C. | 变成两个条形磁体,都是只有N极 | |
D. | 变成两个条形磁体,都是只有S极 |
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A. | E>(10+2$\sqrt{10}$)V | B. | E>(5+2$\sqrt{5}$)V | C. | r>10$\sqrt{10}$Ω | D. | r>5$\sqrt{5}$Ω |
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A. | 第一类永动机不能制成,因为违背了能量守恒定律 | |
B. | 液体温度越高、悬浮颗粒越小,布朗运动越剧烈 | |
C. | 不考虑分子势能,则质量、温度均相同的氢气和氧气的内能也相同 | |
D. | 只有知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积 | |
E. | 物体吸收热量,其内能可能不变 |
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A. | B中始终没有感应电流 | |
B. | B中有顺时针方向的感应电流 | |
C. | B中有逆时针方向的感应电流 | |
D. | B中的感应电流先沿顺时针方向,后沿逆时针方向 |
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