分析 (1)先作出光路图,根据几何关系得出临界角,由全反射临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$求出折射率n.由几何知识求得光线在F点的入射角,由折射定律求解光束由N点射出时的折射角.
(2)光在棱镜中的传播速度v=$\frac{c}{n}$.由几何知识求出光线在棱镜中传播的距离S,由t=$\frac{S}{v}$求解传播的时间.
解答 解:①作出光路图如图所示.
根据几何关系可知,临界角为
C=∠MOB=45°
sinC=$\frac{1}{n}$
得:n=$\frac{1}{sinC}$=$\sqrt{2}$
又OD=$\frac{\sqrt{2}}{4}$r,OG=$\sqrt{2}$×$\frac{\sqrt{2}}{4}$r=$\frac{1}{2}$r
根据几何关系可知△OGN是直角三角形,则
sinα=$\frac{OG}{ON}$=$\frac{1}{2}$
根据折射定律有n=$\frac{sinβ}{sinα}$
解得:sinβ=$\frac{\sqrt{2}}{2}$,β=45°
②光束在玻璃砖中的传播速度为:v=$\frac{c}{n}$=$\frac{c}{\sqrt{2}}$
由几何知识得,光束在玻璃砖中传播的距离为:l=r+$\frac{1}{2}$r+$\frac{\sqrt{3}r}{2}$
则光束在玻璃砖中传播的时间为:t=$\frac{l}{v}$=$\frac{(3\sqrt{2}+\sqrt{6})r}{2c}$
答:①光束由N点射出时的折射角是45°;
②光束在玻璃砖中传播的时间$\frac{(3\sqrt{2}+\sqrt{6})r}{2c}$.
点评 本题的突破口是“光线恰好在圆心O点发生全反射”,根据全反射临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$、折射定律n=$\frac{sini}{sinr}$、光速公式v=$\frac{c}{n}$相结合进行处理.分析时,要灵活几何知识求解相关角度和光传播的距离,要加强这方面的训练.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2πkq0 $\frac{x}{({r}^{2}+{x}^{2})^{\frac{1}{2}}}$ | B. | 2πkq0 $\frac{r}{({r}^{2}+{x}^{2})^{\frac{1}{2}}}$ | ||
C. | 2πkq0$\frac{x}{r}$ | D. | 2πkq0$\frac{r}{x}$ |
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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:选择题
A. | $\frac{7}{8}$R | B. | R | C. | 2R | D. | 2$\sqrt{2}$R |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | FA小于FB | |
B. | FA、FB的合力大于mg | |
C. | 调节悬点A的位置,可使FA、FB都大于mg | |
D. | 换质量更大的灯笼,FB的增加量比FA的增加量大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 所加匀强电场的场强方向一定竖直向上 | |
B. | 微粒从P点运动到S点的过程中其电势能先减小后增大 | |
C. | 在正交的电磁场中微粒做圆周运动的半径为$\frac{E}{B}\sqrt{\frac{h}{g}}$ | |
D. | 微粒从P点运动到S点的过程中的电势能和重力势能之和一定不变 |
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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:选择题
A. | 牛顿第一定律是科学家凭空想象出来的,没有实验依据 | |
B. | 牛顿第一定律无法用实验直接验证,因此是不成立的 | |
C. | 静止的火车启动时,速度变化慢,是因为静止的物体惯性大的缘故 | |
D. | 乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球的惯性小 |
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