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11.如图所示为直角三角形棱镜的截面ABD,∠A=30°,BD边的长度为1m,两束相同的单色光a、b垂直AB边分别射到AD、BD边的中点E、F,如果此三棱镜的折射率为$\sqrt{3}$
①通过计算说明两条光线射到AD和BD边上是否发生全反射
②试确定两条光线经过一次折射后在三棱镜外的交点位置.

分析 ①由折射率求出临界角,将a光射到AD面的入射角、b光射到BD面的入射角与临界角大小进行比较,分析能否发生全反射.
②结合上题的分析,作出光路图,由几何知识求解两条光线经过一次折射后在三棱镜外的交点位置.

解答 解:①根据题意可知,三棱镜的折射率为$\sqrt{3}$,则发生全反射的临界角为 sin C=$\frac{1}{n}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,C=arcsin$\frac{\sqrt{3}}{3}$ ①
由题意可知,a光射到AD面的入射角为30°,因为sin 30°=$\frac{1}{2}$<$\frac{\sqrt{3}}{3}$,所以入射角小于全反射临界角,不会发生全反射  ②
b光射到BD面的入射角为60°,因为sin 60°=$\frac{\sqrt{3}}{2}$>$\frac{\sqrt{3}}{3}$,所以入射角大于全反射临界角,发生全反射.③
②如图所示.

a光线从AD面折射,由折射定律可知,折射角等于60°,因此折射光线与AD面的夹角等于30°,b光线射到BD面上发生全反射,反射角等于60°,反射光射到AD面的入射角等于30°,因此折射光线与AD成30°的夹角,由几何关系可知,AD的长度为$\sqrt{3}$ m,则ED的长度为$\frac{\sqrt{3}}{2}$ m,FD的长度为0.5 m
所以GD的长度为0.5•tan 30° m=$\frac{\sqrt{3}}{6}$ m,故EG的长度为$\frac{\sqrt{3}}{2}$ m-$\frac{\sqrt{3}}{6}$ m=$\frac{\sqrt{3}}{3}$ m,M为EG的中点
所以EM的长度为$\frac{\sqrt{3}}{6}$ m,HM的长度为$\frac{\sqrt{3}}{6}$•tan 30° m=$\frac{1}{6}$ m,即
两条光线第一次相交在AD边距离D点$\frac{\sqrt{3}}{3}$ m处的M点外垂直距离为$\frac{1}{6}$ m的H位置.
答:
①光线射到AD边上不发生全反射,射到BD边上会发生全反射.
②两条光线第一次相交在AD边距离D点$\frac{\sqrt{3}}{3}$ m处的M点外垂直距离为$\frac{1}{6}$ m的H位置.

点评 解决本题关键是掌握全反射的条件和临界角公式临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$,要正确作出光路图,再运用几何知识帮助解答.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.下列说法中正确的是(  )
A.波在传播过程中的任意时刻,介质中各质点的振动速率为该时刻波源的振动速率
B.波在传播过程中,每个质点开始振动的速度方向都与波源开始振动的速度方向相同
C.根据麦克斯韦的电磁场理论可以得出:变化的磁场一定产生变化的电场,变化的电场一定产生变化的磁场
D.根据爱因斯坦的狭义相对论可以得到:在所有相互做匀速直线运动的惯性参考系中,光在真空中的速度都是相等的
E.当两列频率相同的波发生干涉时,振动加强点的位移可能为零

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17.足够长平行的金属导轨水平放置,间距为d,有竖直向下的匀强磁场穿过导轨平面,磁感应强度为B,相同的金属棒P和Q(质量为m,长也为d,电阻为R)垂直导轨放置,与导轨之间的动摩擦因数为μ,若作用一水平恒力于P棒,方向如图(与导轨平行、与棒垂直),PQ运动稳定后均做匀速运动.
(1)求恒力F的大小;
(2)若Q做匀速运动的速度是v,求恒力F的功率.

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14.一小型发电站通过理想升压、降压变压器把电能输送给用户,已知发电站的输出功率为400kW.变压器的输出功率输出电压为220V.若在两个变压器间的输电线上损失的功率为输送功率的5%,输电导线的总电阻为32Ω,其余电阻不计,试求:
(1)通过升压变压器副线圈的电流;
(2)降压变压器原、副线圈的匝数比.

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6.如图所示为月球表面的地形,其中e处有一山丘,随着月球的自转做圆周运动,“嫦娥二号”在飞往月球的过程中经过了p和q两个过度轨道,两轨道均可视为圆规道,且与山丘所在的轨道平面共面,其中q轨道为月球同步轨道,设山丘的运行速率,“嫦娥二号”在p、q轨道上的运行速率分别为v1、v2、v3,其向心加速度分别为a1、a2、a3,则(  )
A.v1>v2>v3B.v1<v3<v2C.a1>a2>a3D.a1<a3<a2

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16.假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常量为G.则(  )
A.地球半径R=$\frac{({g}_{0}-g){T}^{2}}{4{π}^{2}}$B.地球半径R=$\frac{(g-{g}_{0}){T}^{2}}{4{π}^{2}}$
C.地球质量M=$\frac{{g}_{0}({g}_{0}-g)^{2}{T}^{4}}{16{π}^{4}G}$D.地球质量M=$\frac{g(g-{g}_{0})^{2}{T}^{4}}{16{π}^{4}G}$

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3.下列说法正确的是(  )
A.足球充足气后很难压缩,是因为足球内气体分子间存在斥力
B.液体表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大
C.空气相对湿度越大,空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和汽压,水蒸发越慢
D.热量不可能从低温物体传到高温物体

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20.实际电流表有内阻,测量电流表G1的内阻r1采用如图甲所示的电路.可供选择的器材如下:
①待测电流表G1:量程为0~5mA,内阻约为300Ω  
②电流表G2:量程为0~10mA,内阻约为40Ω
③定值电阻R1:阻值为10Ω                        
④定值电阻R2:阻值为200Ω
⑤滑动变阻器R3:阻值范围为0~1000Ω             
⑥滑动变阻器R4:阻值范围为0~20Ω
⑦干电池E:电动势约为1.5V,内阻很小            
⑧电键S及导线若干

(1)定值电阻R0应选④,滑动变阻器R应选⑥.(在空格内填写序号)
(2)实验步骤如下:
①按电路图连接电路(为电路安全,先将滑动变阻器滑片P调到左端)
②闭合电键S,移动滑片P至某一位置,记录G1和G2的读数,分别记为I1和I2
③多次移动滑动触头,记录各次G1和G2的读数I1和I2
④以I1为纵坐标,I2为横坐标,作出相应图线,如图乙所示.
⑤根据I1-I2图线的斜率k及定值电阻R0,得到待测电流表G1的内阻表达式为r1=${\frac{(1-k)}{k}R}_{0}^{\;}$.(用k、R0表示)
(3)若测定G1表的内阻r1为290Ω,用它改装成如图丙的一个多量程多用电表,电流、电压和电阻的测量都各有两个量程(或分度值)不同的档位.1、2两个档位为电流表档位,其中的大量程是小量程的10倍.
①关于此多用表,下列说法正确的是:ABD
A.当转换开关S旋到位置4时,是电阻档            B.当转换开关S旋到位置6时,是电压档
C.转换开关S旋到5的量程比旋到6的量程大         D.A表笔为红表笔,B表笔为黑表笔
②图中的电源 E′的电动势为9.0V,当把转换开关S旋到位置4,在AB之间接900Ω电阻时,表头G1刚好半偏.已知之前的操作顺序和步骤都正确无误.则R5=29Ω,R6=261Ω.

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1.在“探究匀变速运动的规律”的实验中
(1)为消除摩擦力对实验的影响,可以使木板适当倾斜以平衡摩擦阻力,则在不挂钩码的情况下,下面操作正确的是D
A.未连接纸带前,放开小车,小车能由静止开始沿木板下滑
B.未连接纸带前,轻碰小车,小车能匀速稳定下滑
C.放开拖着纸带的小车,小车能由静止开始沿木板下滑
D.放开拖着纸带的小车,轻碰小车,小车能匀速稳定下滑
(2)图2是实验中得到的一条纸带的一部分,在纸带上取出相邻的计数点A、B、C、D、E.若相邻的计数点间的时间间隔为T,各点间距离用图中长度表示,则打C点时小车的速度可表示为vC=$\frac{{X}_{1+}{X}_{2}+{X}_{3+}{X}_{4}}{4T}$,小车的加速度可表示为a=$\frac{{X}_{3}+{X}_{4}-{X}_{1}-{X}_{2}}{4{T}^{2}}$

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