分析 作出光路图,根据折射定律和几何关系,求出入射角和折射角,再由几何关系求解光源S与球心O之间的距离SO,从而得到SM.
解答 解:如图所示,根据折射定律,有:
n=$\frac{sin{θ}_{1}}{sin{θ}_{2}}$
根据反射定律,有:θ1=θ3
其中:θ3+θ2=90°
联立可得:θ1=60°,θ2=30°
由图,有:β=θ2=30°,α=θ1-β=30°
故:SO=$\sqrt{3}$R
故光源S与M间距:SN=SO-R=($\sqrt{3}$-1)R≈0.73R
答:光源S与球冠顶点M之间的距离SM为0.73R.
点评 处理几何光学相关的问题,关键是作出光路图,一定要用直尺准确作图,然后根据几何图形的特点求角或者线段的长度.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 如果不考虑地球大气层的阻力,则“嫦娥三号”的发射速度可以小于7.9km/s | |
B. | 若已知“嫦娥三号”在100km的环月圆轨道上飞行的周期及万有引力常量,则可求出月球的平均密度 | |
C. | 若已知“嫦娥三号”、“嫦娥一号”各自绕月球做匀速圆周运动的高度(高度不同)、周期和万有引力常量,则可求出月球的质量、半径 | |
D. | “嫦娥三号”为着陆准备而实施变轨控制时,需要通过发动机制动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该金属的逸出功为0.5eV | |
B. | 根据该图象能求出普朗克常量 | |
C. | 该金属的极限频率为4.27×10I4Hz | |
D. | 用n=3能级的氢原子跃迁到n=2能级时所辐射的光照射该金属能使该金属发生电效应 | |
E. | 用频率v=5.5×1014Hz的光照射该金属,发出的光电子去激发处于n═2能级的氢原子,可能使氢原子跃迁到n=3能级 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该行星半径为$\frac{2}{3}$R | |
B. | 该行星表面的重力加速度为$\frac{2g}{3}$ | |
C. | 宇航员在该行星表面上向上跳起的最大高度是他在地球表面的$\frac{9}{4}$倍 | |
D. | 宇航员在该行星表面所受引力是他在地球表面所受地球引力的$\frac{2}{9}$倍 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | ${\;}_{91}^{234}$Pa 没有放射性 | |
B. | ${\;}_{91}^{234}$Pa比${\;}_{90}^{234}$Th少1个中子,X粒子是从原子核中射出的,此核反应为β衰变 | |
C. | N0个${\;}_{90}^{234}$Th经2T时间因发生上述核反应而放出的核能为$\frac{3}{4}$N0△E(N0数值很大) | |
D. | ${\;}_{90}^{234}$Th的比结合能为$\frac{△E}{234}$ | |
E. | ${\;}_{90}^{234}$Th的化合物的半衰期等于T |
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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. | $\frac{{m{v^4}}}{GN}$ | B. | $\frac{{m{v^2}}}{GN}$ | C. | $\frac{{N{v^2}}}{Gm}$ | D. | $\frac{{N{v^4}}}{Gm}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 其它条件相同,线圈环越大,感应电流越大 | |
B. | 其它条件相同,线圈环越小,电磁感应现象越明显 | |
C. | 如果采用磁铁不动,线圈移动的方法,不能产生感应电流 | |
D. | 线圈套住条形磁体,二者同方向运动,一定不能产生感应电流 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | PB>PD>PA>PC | B. | PB>PA>PD=PC | C. | PB>PD>PC>PA | D. | PA>PC>PD>PB |
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