分析 (1)根据折射定律求折射角,由v=$\frac{c}{n}$求光在玻璃中传播速度,由几何知识求光在玻璃中传播速度,从而求出传播时间,即可得到时间之比.
(2)玻璃对折射率大色光偏折角大,对折射率小的色光偏折角小,则当玻璃砖达到一定厚度后,两个波长的光在玻璃砖下表面会交叠,作出刚好不交叠时的光路图,由几何知识求出玻璃砖的最小厚度.
解答 解:(1)由光折射定律 n=$\frac{sini}{sinr}$得两束光折射角分别为:
γ1=45°,γ2=30°
光在玻璃中传播速度为:v=$\frac{c}{n}$
而光在玻璃中传播的时间为:t=$\frac{\frac{d}{cosγ}}{v}$
联立解得,两种单色光在玻璃中的传播时间之比为:t1:t2=$\sqrt{3}$:2
(2)不出现重叠区域的临界情况如图所示,即需要满足:
dtanγ1=$\frac{{l}_{0}}{cosi}$+dtanγ2
解得,玻璃板的厚度d的最小值为:
dmin=(3+$\sqrt{3}$)l0.
答:(1)两种单色光在玻璃中的传播时间之比是$\sqrt{3}$:2;
(2)为使光从玻璃下表面出射时,两种光各自的光束不重叠,玻璃板的厚度d的最小值是(3+$\sqrt{3}$)l0.
点评 本题作出光路图,运用几何知识和折射定律结合进行求解,是几何光学问题常用的方法和思路.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和 | |
B. | 一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加 | |
C. | 气体如果失去了容器的约束就会散开,这主要是因为气体分子之间存在势能的缘故 | |
D. | 如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大 | |
E. | 对于一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 将导线沿南北方向放置并通入恒定电流,小磁针一定会发生转动 | |
B. | 将导线沿东西方向放置并通入恒定电流,小磁针一定会发生转动 | |
C. | 将导线沿南北方向放置并通入恒定电流,增大导线与小磁针之间的距离,小磁针转动的角度会随之增大 | |
D. | 把导线沿南北方向放置并通入恒定电流,增大电流,小磁针转动的角度会随之减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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A. | B. | ||||
C. | D. |
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A. | 气体的体积是所有气体分子的体积之和 | |
B. | 气体对容器的压强是由大量气体分子对容器不断碰撞而产生的 | |
C. | 在压强不变而体积增大时,气体内能一定增加 | |
D. | 当气体膨胀时,气体的内能一定减少 |
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