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20.在某节日庆典上,为了达到所需要的灯光效果,需要完成下列工作.如图所示,由红、黄两种单色光组成的光束a,以入射角i从平行玻璃板上表面O点入射.已知平行玻璃板厚度为d,红光和黄光的折射率分别为n1和n2,真空中的光速为c.试求红光和黄光从下表面射出的时间差.

分析 根据折射定律分别求出红光和黄光的折射角,根据几何关系求出红光和黄光在下表面出射点之间的距离,以及在玻璃砖中的路程差,从而求出两种光在下表面射出的时间差.

解答 解:画出光路图如图所示.设黄光、红光的折射角分别为r1、r2,则:

${n}_{1}=\frac{sini}{sin{r}_{1}}$,${n}_{2}=\frac{sini}{sin{r}_{2}}$               
红、黄光在玻璃中传播的速度分别为  ${v}_{1}=\frac{c}{{n}_{1}}$,${v}_{2}=\frac{c}{{n}_{2}}$
射出时间分别为 ${t}_{1}=\frac{d}{{v}_{1}cos{r}_{1}}$,${t}_{2}=\frac{d}{{v}_{2}cos{r}_{2}}$
红黄光从下表面射出的时间差:△t=t2-t1=$\frac{d}{c}(\frac{{n}_{2}^{2}}{\sqrt{{n}_{2}^{2}-si{n}^{2}i}}-\frac{{n}_{1}^{2}}{\sqrt{{n}_{1}^{2}-si{n}^{2}i}})$
答:红光和黄光从下表面射出的时间差为.$\frac{d}{c}(\frac{{n}_{2}^{2}}{\sqrt{{n}_{2}^{2}-si{n}^{2}i}}-\frac{{n}_{1}^{2}}{\sqrt{{n}_{1}^{2}-si{n}^{2}i}})$.

点评 本题考查了光的折射定律,对数学几何的能力要求较高,要加强训练.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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11.2011年11月3日,神舟八号与天宫一号完美牵手,成功实现交会对接,交会对接过程分远距离引导、对接、组合体飞行和分离段.下列说法正确的是(  )
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15.如图所示电路中,L为电感线圈,C为电容器,当开关S由断开变为闭合时(  )
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5.如图所示的电路中,电源电动势恒定、内阻不能忽略,电流表和电压表均为理想电表,下列说法中正确的是(  )
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B.若R2短路,电流表示数变小,电压表示数变大
C.若R1断路,电流表示数变小,电压表示数变大
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12.如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,直径与磁场宽度相同的金属圆形线框以一定的初速度斜向匀速通过磁场.在必要的时间段内施加必要的水平拉力保证其匀速运动,则(  )
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B.金属框内感应电流经历两次先增大后减小
C.水平拉力方向与速度同向
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10.如图甲所示,两块足够大的平行金属板水平放置,极板间加有空间分布均匀、大小随时间周期性变化、方向竖直向下的电场,变化规律如图乙所示,在t=0时刻从负极板由静止释放一个质量为m、带电量为q(q<0)的质点.已知电场强度E0=$\frac{mg}{q}$,同时t0也为已知量.
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