分析 ①作出光路图,由几何知识求出光线在A点的入射角和折射角,由折射定律n=$\frac{sini}{sinr}$求出折射率.
②根据临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$求出临界角C,将光线在B点的入射角与C比较,分析能否产生全反射,从而是否有光线折射出玻璃球.
解答 解:①光路图如右图.由几何关系可得:i=2r
则得 r=30°
玻璃球的折射率为:n=$\frac{sini}{sinr}$=$\frac{sin60°}{sin30°}$=$\sqrt{3}$
②设全反射临界角为C.
则有:sinC=$\frac{1}{n}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$
光线射到B点时入射角为:i″=r=30°
因为 sini″=$\frac{1}{2}$<sinC=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,i″<C
所以光线在B点不能发生全反射,能折射出玻璃球.
答:①玻璃球的折射率是$\sqrt{3}$.
②B点有光线折射出玻璃球.
点评 本题考查对光的反射、折射现象和全反射的理解与运用能力,作出光路图,根据反射的对称性特点和几何知识求解入射角与折射角是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A静止不动 | B. | B以$\frac{2}{3}$v0向右匀速运动 | ||
C. | C以$\frac{1}{3}$v0向右匀速运动 | D. | C以$\frac{2}{3}$v0向右匀速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 细线所受的拉力大小为F=$\frac{mg}{sinθ}$ | B. | 细线所受的拉力大小为F=mgcosθ | ||
C. | 小球运动周期为T=2π$\sqrt{\frac{Lsinθ}{g}}$ | D. | 小球运动周期为T=2π$\sqrt{\frac{Lcosθ}{g}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | A对B的摩擦力方向向上 | B. | 地面对B的支持力等于(M+m)g | ||
C. | A、B间的压力大小等于$\frac{MF}{M+m}$ | D. | A、B间的动摩擦因数为$\frac{(M+m)mg}{MF}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该物体为匀加速直线运动 | |
B. | 物体的质量为1kg | |
C. | 物体速度为1m/s时的加速度大小为3m/s2 | |
D. | 物体加速运动的时间可能为1s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 机械能大,动能小 | B. | 机械能小,动能大 | ||
C. | 机械能大,动能也大 | D. | 机械能小,动能也小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卢瑟福用α粒子轰击${\;}_{7}^{14}$N获得反冲核${\;}_{8}^{17}$O发现了质子 | |
B. | 普朗克通过对光电效应现象的分析提出了光子说 | |
C. | 玻尔通过对天然放射现象的研究提出氢原子能级理论 | |
D. | 汤姆孙发现电子从而提出了原子的核式结构模型 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 树枝对蜗牛的支持力先减小后增大 | B. | 树枝对蜗牛的摩擦力先减小后增大 | ||
C. | 树枝对蜗牛的作用力先减小后增大 | D. | 蜗牛所受的合力先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 导体棒ab向左运动时,导线MN与 AB边相互吸引 | |
B. | 导体棒ab向右运动时,导线MN与AB边相互吸引 | |
C. | 固定导体棒ab,当电流I增大时,导线MN与AB边相互排斥 | |
D. | 固定导体棒ab,当电流I减小时,导线MN与棒ab相互吸引 |
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