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1.如图所示,一块两对面平行的玻璃砖的厚度为L,现测得该玻璃砖的折射率为n,若一束单色光从上表面射入时的入射角为i,已知sin(α-β)=sinαcosβ-sinβcosα,光速为C,求:
(Ⅰ)从下表面射出玻璃砖的光线相对于入射光线的侧移量;
(Ⅱ)光在玻璃中传播的时间.

分析 (Ⅰ)作出光路图,根据折射定律求出光线在A点的折射角,结合几何关系求出出射光线相对于入射光线的侧移量.
(Ⅱ)通过几何关系求出光在玻璃中传播的路程,由v=$\frac{c}{n}$求出光在玻璃中传播的速度,即可求得光在玻璃中传播的时间.

解答 解:(Ⅰ)作出光路图如图.设单色光从空气进入玻璃砖时的折射角为r.
根据折射定律有:n=$\frac{sini}{sinr}$
由几何关系得 β=i-r
在Rt△ACB中,AB=$\frac{AC}{cosr}$=$\frac{L}{cosr}$
   cosr=$\sqrt{1-si{n}^{2}r}$
在Rt△ADB中,出射光线相对于入射光线的侧移量为:
  d=ABsinβ
由以上各式解得 d=$\frac{Lsini}{\sqrt{{n}^{2}-si{n}^{2}i}}$($\sqrt{{n}^{2}-si{n}^{2}i}$-cosi)
(2)光在玻璃中传播的速度为:v=$\frac{c}{n}$
则光在玻璃中传播时间为:t=$\frac{AB}{v}$
联立解得:t=$\frac{{n}^{2}L}{c\sqrt{{n}^{2}-si{n}^{2}i}}$
答:
(Ⅰ)从下表面射出玻璃砖的光线相对于入射光线的侧移量是$\frac{Lsini}{\sqrt{{n}^{2}-si{n}^{2}i}}$($\sqrt{{n}^{2}-si{n}^{2}i}$-cosi);
(Ⅱ)光在玻璃中传播的时间是$\frac{{n}^{2}L}{c\sqrt{{n}^{2}-si{n}^{2}i}}$.

点评 本题是几何光学问题,对数学几何能力要求较高,关键要作出光路图,运用几何知识求光传播的距离和侧移量.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,甲、乙两块透明介质,折射率不同,截面为$\frac{1}{4}$圆周,半径均为R,对接成半圆.一光束从A垂直射入甲中,OA=$\frac{\sqrt{2}}{2}$R,在B点恰好发生全反射,从乙介质D点(图中未画出)射出时,出射光线与BD连线间夹角为15°.已知光在真空中的速度为c,求:
(1)甲介质的折射率;
(2)光由A到D传播的总时间.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.如图所示,一质量为m=0.5kg的小物块放在水平地面上的A点,小物块以v0=9m/s的初速度从A点沿AB方向运动,与墙发生碰撞(碰撞时间极短).碰前瞬间的速度v1=7m/s,碰后以v2=6m/s反向运动直至静止.已知小物块与地面间的动摩擦因数μ=0.32,取g=10m/s2.求:
(1)A点距墙面的距离x;
(2)碰撞过程中,墙对小物块的冲量大小I;
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.为描绘小灯泡的伏安特性曲线,实验室备有下列器材:
A.小灯泡(额定电压6V,额定电流600mA)
B.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约为0.5Ω)
C.电流表A2(量程0~3A,内阻约为0.1Ω)
D.电压表V(量程0~6V,内阻约为10kΩ)
E.滑动变阻器R1(0~10Ω,2A)
F.滑动变阻器R2(0~100Ω,1.5A)
G.直流电源E(约6V)
H.开关、导线若干
(1)实验中电流表应选用A1;滑动变阻器应选用R1(填器材前面的字母)
(2)请用笔画线代替导线,将图甲电路连接完整.
(3)实验电路连接正确,闭合开关,从最左端向右端调节滑动变阻器滑片,记录电流表和电压表相应示数,根据实验数据在坐标系中描点如图乙所示,则电路发生的故障是电源负极和滑动变阻器左下接线柱间的电路断路.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.我国科技人员用升温析晶法制出了超大尺寸单晶钙钛矿晶体,尺寸超过71mm,这是世界上首次报导尺寸超过0.5英寸的钙钛矿单晶.假设该单晶体的体积为V,密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数NA,则该晶体所含有的分子数为$\frac{ρV}{M}{N}_{A}$,分子直径为$\root{3}{\frac{6M}{πρ}}$.(球的体积V=$\frac{1}{6}$πD3,D为球的直径)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.下列说法正确的是(  )
A.图甲为氧气分子在不同温度下的速率分布图象,由图可知状态①的温度比状态②的温度高
B.图乙为一定质量的理想气体状态变化的p-V图线,由图可知气体由状态A变化到B的过程中,气体温度先升高后降低
C.图丙为分子间作用力的合力与分子间距离的关系,可知当分子间的距离r<r0时,分子势能随分子间距离减小而增大
D.装在容器中的液体,液体表面层中分子间的距离一定比液体内部分子间的距离大;附着层内液体分子间的距离一定比液体内部分子间的距离小
E.一定质量的理想气体经历绝热膨胀过程后,气体压强一定增大

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.下列说法正确的是(  )
A.在国际单位制中,力学的基本单位是千克、牛顿、秒
B.开普勒通过对行星运动规律的研究总结出了万有引力定律
C.库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律
D.法拉第首先发现了电流可以使周围的小磁针偏转

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4.如图所示,两个相距为L,电阻不计的平行光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上,在长度为4L的矩形区域MNFE内有方向垂直于斜面、磁感应强度的大小为B匀强磁场;在长度也为4L的矩形区域CDEF内有方向垂直于斜面向下,磁感应强度为B1随时间t变化的磁场,其磁场的最小值也为B.现将一根质量为m、电阻为R0、长度为L的金属棒横放在区域间的两导轨上并用外力使其静止.在开始计时时刻,让另一根长度也为L、电阻为r0的金属棒ab从CD边的上方某处的导轨上由静止开始下滑,同时也释放金属棒cd,两根金属棒均与导轨接触良好,ab棒从开始运动到到达EF的过程中,金属棒始终处于静止状态,重力加速度为g.求:
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(3)区域MNFE内的磁场方向及区域CDEF内的磁场的感应强度的最大值.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

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(1)滑块乙与挡板碰撞后瞬间的速度大小及碰后长木板的加速度大小;
(2)滑块甲与左侧的挡板碰后瞬间的速度大小;
(3)长木板在整个过程中发生的位移.

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