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有一个很大的湖,岸边(可视湖岸为直线)停放着一艘小船,缆绳突然断开,小船被风刮跑,其方向与湖岸成15°角,速度为2.5km/h。同时岸上一人从停放点起追赶小船,已知他在岸上跑的速度为4.0km/h,在水中游的速度为2.0km/h,问此人能否追及小船?
人能追上小船
费马原理指出:光总是沿着光程为极小值的路径传播。据此就将一个运动问题通过类比法可转化为光的折射问题。
如图3所示,船沿OP方向被刮跑,设人从O点出发先沿湖岸跑,在A点入水游到OP方向的B点,如果符合光的折射定律,则所用时间最短。

图3
根据折射定律:

解得
在这最短时间内,若船还未到达B点,则人能追上小船,若船已经通过了B点,则人不能追上小船,所以船刚好能到达B点所对应的船速就是小船能被追及的最大船速
根据正弦定理

由以上两式可解得:

此即小船能被人追上的最大速度,而小船实际速度只有2.5km/h,小于,所以人能追上小船。
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源:不详 题型:实验题

如图13-1-7所示,光线以入射角θ从空气射向折射率的透明介质表面,则当入射角为45°时,反射光线与折射光线的夹角为___________.

图13-1-7

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

有两个研究性学习小组准备用学过的光学知识来测定某种透明液体的折射率,他们找来一个不透明的装满液体的足够深的圆盆子。

(1)其中第一小组采用如图(甲)那样把直尺AB紧挨着盆子内壁的C点竖直插入盆内,这时,在直尺对面的P点观察液体表面,能同时看到直尺在液体中的部分和露出液体表面的部分在液体中的像,读出直尺在液体下面部分能够看到的最低点的刻度S1,这个刻度的像与液体表面上直尺的刻度S2的像在液体表面下S2处重合,同时量出了盆子的内径d,就测出了该液体的折射率。列出计算折射率的公式。
(2)第二小组找来一枚大头针,一张不容易打湿的黑纸,一把尺子,一只圆规和一把剪刀(用来剪纸),利用上述器材设计出了测量该液体折射率的方法,列出计算折射率的公式,并说明为使实验能够成功并尽可能准确,应注意哪些事项。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

如图10所示,在清澈平静的水底,抬头向上观察,会看到一个十分有趣的景象:
(1)水面外的景物(蓝天、白云、树木、房屋)都呈现在顶角为的倒立圆锥底面的“洞”内,设光在水中的临界角C=48.5°,求值是多少?
(2)试分析“洞”外是水底的镜像的原因;
(3)“洞”边呈彩色,试分析各种色光排列的顺序。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

(选修模块3-4)(8分)
有两个同学利用假期分别去参观北大和南大的物理实验室,各自在那里利用先进的DIS系统较准确地探究了“单摆的周期T与摆长L的关系”,他们通过校园网交换实验数据,并由计算机绘制了T2~L图象,如图甲所示.去北大的同学所测实验结果对应的图线是
      (选填“A”或“B”)。另外,在南大做探究的同学还利用计算机绘制了两种单摆的振动图象(如图乙),由图可知,两单摆摆长之比La/Lb=     

(2)如图所示,半圆玻璃砖的半径R="10" cm,折射率为n= ,直径AB与屏幕垂直并接触于A点。激光a以入射角i=30°射向半圆玻璃砖的圆心O,结果在水平屏幕MN上出现两个光斑。求两个光斑之间的距离L。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

两束平行的细激光束,垂直于半圆柱玻璃的平面射到半圆柱玻璃上,如图所示,已知其中一条光线沿直线穿过玻璃,它的入射点是O;另一条光线的入射点为A,穿过玻璃后两条光线交于P点。已知玻璃截面的圆半径为R,
(1)作出光路图(不需作反射光线),并求玻璃材料的折射率。(3分)
(2)若有一束真空中波长的红光从真空中进入该玻璃,求这束红光的频率,及红光在玻璃中的传播速度和波长(若结果含根式,可保留最简根式)(6分)

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科目:高中物理 来源:不详 题型:问答题

水池深为,一根长棍竖直地插入水底,棍露出水面部分长度为L,现有与水平面夹角为的太阳光照射到水面上,已知水的折射率为n,求棍在水底的影子的长度。

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科目:高中物理 来源:不详 题型:单选题

如图所示,一细束红光和一细束蓝光平行射到同一个三棱镜上,经折射后交于光屏上的同一个点M,若用n1和n2分别表示三棱镜对红光和蓝光的折射率,下列说法中正确的是(  )
A.n1<n2,a为红光,b为蓝光
B.n1<n2,a为蓝光,b为红光
C.n1>n2,a为红光,b为蓝光
D.n1>n2,a为蓝光,b为红光

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科目:高中物理 来源:不详 题型:实验题

如图,厚度为d,折射率为n的玻璃板,下表面紧贴有半径为r的圆形发光面.要使观察者从上表面看不到发光面,则在上表面应贴上黑纸的最小面积S= ________.

 

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