分析 (1)由题意画出光路图,折射光线恰好未射入柱体空心部分,恰好发生了全反射,入射角等于临界角C.光线进入柱体外表面时由折射定律列式.由临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$和几何关系确定折射角,则可求得折射角.
(2)由几何关系求出光在玻璃中传播的距离,由v=$\frac{c}{n}$求出光在玻璃中传播的速度,从而求得光在玻璃中传播的时间.
解答 解:由题意画出光路图如图.
光线进入柱体外表面时,由折射定律,有:n=$\frac{sini}{sinr}$
其折射光线恰好未射入柱体空心部分,恰好发生了全反射,入射角等于临界角C.则有:sinC=$\frac{1}{n}$
由正弦定理可得:$\frac{R}{sinr}$=$\frac{2R}{sin(180°-C)}$
联立解得:sini=0.5,i=30°
即单色光射向柱体外表面的入射角为30°.
(2)设光在玻璃中传播的距离为S.由正弦定理有:$\frac{0.5S}{sin(C-r)}$=$\frac{2R}{sin(180°-C)}$
结合n=$\frac{sini}{sinr}$得 sinr=$\frac{\sqrt{3}}{6}$,则有:cosr=$\sqrt{1-si{n}^{2}r}$=$\sqrt{\frac{11}{12}}$
sinC=$\frac{1}{n}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$,cosC=$\sqrt{1-si{n}^{2}C}$=$\sqrt{\frac{2}{3}}$
联立解得 S=$\frac{2(\sqrt{33}-\sqrt{6})R}{3}$
光在玻璃中传播的速度为 v=$\frac{c}{n}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$c
所以光在玻璃中传播的时间为 t=$\frac{S}{v}$=$\frac{2(\sqrt{11}-\sqrt{2})R}{c}$
答:(1)单色光射向柱体外表面的入射角是30°;
(2)光在玻璃中传播的时间是$\frac{2(\sqrt{11}-\sqrt{2})R}{c}$.
点评 本题是折射定律的应用,关键是画出光路图,运用几何知识研究角度关系,同时要掌握全反射的条件.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小船渡河的最短时间为40s | |
B. | 当小船用最短航程渡河时,耗时为l00s | |
C. | 小船渡河的最短航程为500m | |
D. | 当小船用最短时间渡河时,航程为500m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t甲>t乙 | |
B. | t甲<t乙 | |
C. | t甲=t乙 | |
D. | 条件不足,无法判断t甲、t乙大小关系 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 根据玻尔理论可知,一群氢原子从n=4能级向低能级跃迁最多可辐射6种频率的光子 | |
B. | α射线、β射线、γ射线都是高速运动的带电粒子流 | |
C. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应 | |
D. | 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 磁场方向垂直于纸面向里 | |
B. | 粒子在磁场中做圆周运动的半径为$\frac{\sqrt{2}}{2}$R | |
C. | 匀强磁场的磁感应强度大小为B=$\frac{m{v}_{0}}{qR}$ | |
D. | 粒子从Q点射出的方向与x轴负方向的夹角为45° |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质点在第2s末与第12s末的速度大小相等,方向相反 | |
B. | 质点在第2s末与第12s末的加速度大小相等,方向相同 | |
C. | 质点在0~5s内与第10s~15s内的位移大小相等,方向相同 | |
D. | 质点在0~15s内的位移大小为5m |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小物块A所受摩擦力的方向与轨迹圆相切 | |
B. | 小物块A、B所受向心力大小相等 | |
C. | 小物块A、B的向心加速度大小之比为1:2 | |
D. | 若逐渐增大圆盘角速度,小物块B首先相对圆盘滑动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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