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9.如图所示,直角玻璃三棱镜置于空气中,已知∠A=60°,∠C=90°,一束极细的光于AC的中点D垂直AC面入射,AD=a,棱镜的折射率为n=$\sqrt{2}$.
(1)求此玻璃对空气的临界角;
(2)光从棱镜第一次射入空气时的折射角.

分析 (1)根据全反射临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$求临界角C.
(2)画出光路图,判断光线在AB面和BC面上能否发生全反射,由几何知识求出光线第一次射入空气时的入射角,由折射定律求解折射角.

解答 解:(1)设玻璃对空气的临界角为C,
则$sinC=\frac{1}{n}=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,所以C=45°.
(2)如图所示 因为i1=60°>C,所以光线在AB面上将发生全反射.
由几何知识得:i2=i1-30°=30°<C,则光线从BC面上第一次射入空气.
由折射定律有:$\frac{sinr}{{sin{i_2}}}=\sqrt{2}$
得 r=45°
答:
(1)此玻璃的临界角是45°.
(2)光从棱镜第一次射入空气时的折射角是45°.

点评 本题是几何光学问题,做这类题目,一般首先要正确画出光路图,当光线从介质射入空气时要考虑能否发生全反射,要能灵活运用几何知识帮助我们分析角的大小.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.某同学利用图1所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律.物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处).从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图2所示.打点计时器电源的频率为50Hz.

①该实验所需器材有:物块、打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、一端带有定滑轮的木板,重物,此外还需D(填字母代号)中的器材.
A.直流电源、天平及砝码    B.直流电源、刻度尺
C.交流电源、天平及砝码    D.交流电源、刻度尺
②通过分析纸带数据,可判断物块在两相邻计数点6和7之间某时刻开始减速.计数点2对应的速度大小为0.40m/s,(保留两位有效数字),计数点1对应的速度大小为0.20m/s.(保留两位有效数字)
③物块减速运动过程中加速度的大小为a=2.0m/s2.(保留两位有效数字)
④若打点计时器电源的频率忽然变大,则加速运动阶段加速度的测量值比真实值偏小(填“偏大”或“偏小”)

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20.如图所示,一质点从A点开始向C点做匀加速直线运动,它在时间T内通过位移x1到达B点,接着又在时间T内通过位移x2到达C点.以下判断正确的是(  )
A.物体在A点的速度一定为0
B.物体在B点的速度大小为$\frac{{{x_1}+{x_2}}}{2T}$
C.物体运动的加速度大小为$\frac{{{x_2}-{x_1}}}{{4{T^2}}}$
D.物体运动的加速度大小为$\frac{{{x_2}-{x_1}}}{T^2}$

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17.两根磁铁放在两辆小车上,小车能在水平面上自由移动,甲车与磁铁总质量为1kg,乙车与磁铁总质量为2kg,两根磁铁的S极相对,推动一下使两车相向而行,若某时刻甲的速度为3m/s,乙的速度为2m/s,可以看到,他们还没有碰上就分开了,则(  )
A.甲车开始反向时,乙车速度减为0.5m/s,方向不变
B.乙车开始反向时,甲车速度减为0.5m/s,方向与原来方向相反
C.两车距离最近时,速率相等,方向相反
D.两车距离最近时,速度都为0.33m/s,方向都与乙车原来的速度方向一致

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4.1897年英国物理学家汤姆孙发现了电子,被称为“电子之父”,下列关于电子的说法正确的是(  )
A.汤姆孙通过阴极射线在电场和磁场中的运动得出了阴极射线是带负电的粒子的结论,并求出了阴极射线的比荷
B.汤姆孙通过对光电效应的研究,发现了电子
C.电子的质量无法测定
D.汤姆孙通过对不同材料的阴极发出的射线的研究,并研究了光电效应等现象,说明电子是原子的组成部分,是比原子更基本的物质单元

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3.关于电场强度E的说法正确的是(  )
A.电场中某点的场强方向跟正电荷在该点所受的电场力的方向相同
B.根据E=$\frac{F}{q}$可知,电场中某点的电场强度与电场力F成正比,与电量q成反比
C.是矢量,与F的方向一致
D.在点电荷Q附近任意一点,若没有把试探电荷q放进去,则这一点的电场强度为零

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20.将一个物体以速度v水平抛出,当物体的竖直速度与水平速度的大小相等时,所经历的时间为(  )
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