分析 (1)作出光路图,根据几何关系,找出入射光的入射角和折射角,根据折射率的定义计算出该透明材料的折射率;
(2)由几何关系求出光通过三棱镜的路程,以及传播速度$v=\frac{c}{n}$,再计算出光通过三菱镜的时间.
解答 解:(1)作出光路图如右图所示
入射光平行于底边,则入射光的入射角i=90°-30°=60°
由对称性及几何关系可知,∠ADP=60°,大于全反射的临界角,因此光在D点发生全反射
$∠DAP=\frac{1}{2}(180°-2×30°)=60°$
则∠APD=180°-60°-60°=60°
故该入射光的折射角r=90°-60°=30°
此透明材料的折射率n=$\frac{sini}{sinr}=\frac{sin60°}{sin30°}=\sqrt{3}$
(2)由右图可知PD=DQ=PB=4cm=0.04m
则光通过三菱镜的路程s=PD+DQ=0.08m
光在三棱镜的传播速度v=$\frac{c}{n}=\sqrt{3}×1{0}^{8}m/s$
因此光通过三菱镜的时间t=$\frac{s}{v}=\frac{0.08}{\sqrt{3}×1{0}^{8}}s=\frac{8\sqrt{3}}{3}×1{0}^{-10}s$
答:(1)此透明材料的折射率为$\sqrt{3}$;
(2)光通过三菱镜的时间为$\frac{8\sqrt{3}}{3}×1{0}^{-10}s$.
点评 本题考查了光的折射现象以及发生全反射的条件,几何光学部分正确的做出光路图是解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 开普勒潜心研究第谷的天文观测数据,提出行星绕太阳做匀速圆周运动 | |
B. | 牛顿最早证明了行星公转轨道是椭圆,行星所受的引力大小跟行星到太阳距离的二次方成反比 | |
C. | 亚里士多德对运动的研究,确立了许多用于描述运动的基本概念,比如平均速度、瞬时速度已经加速度 | |
D. | 伽利略探究物体下落规律的过程使用的科学方法是:问题→猜想→数学推理→实验验证→合理外推→得出结论 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 船,流水 | B. | 流水,山 | C. | 山,河岸 | D. | 河岸,船 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在t=1s时,滑块的加速度为零 | |
B. | 在3s~7s时间内,合力做功的平均功率为2W | |
C. | 在4s~6s时间内,滑块的平均速度为2.5m/s | |
D. | 在5s~6s时间内,滑块受到的合力大小为2N |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 重力、支持力、下滑力 | B. | 重力、支持力、垂斜面的压力 | ||
C. | 重力、支持力、沿斜面向下的冲力 | D. | 重力、支持力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 两球运动时间t1>t2 | |
B. | 两球抛出初速度v10>v20 | |
C. | 在下落过程中重力做功的平均功率p1>p2 | |
D. | 两球落地动能EA1=EA2 |
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