精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
3.如图所示,有一底面直径和高都是d的空圆筒.当眼放在A点时恰能看到筒底B点,若在圆筒内倒满某种液体,在A点沿原方向看去,恰能看到圆心C,则液体的折射率是1.58.

分析 作出光路图,由几何知识求出入射角的正弦与折射角的正弦,再由折射定律求解液体的折射率.

解答 解:筒内装满液体后,光路图如图所示.根据几何关系得,
  sinr=$\frac{\sqrt{2}}{2}$
  sini=$\frac{\frac{d}{2}}{\sqrt{(\frac{d}{2})^{2}+{d}^{2}}}$=$\frac{\sqrt{5}}{5}$
所以液体的折射率为 n=$\frac{sinr}{sini}$=$\frac{\sqrt{10}}{2}$≈1.58
故答案为:1.58.

点评 解决本题的关键是要正确作出光路图,掌握折射定律,并结合几何知识求解.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距L=0.5m,左端接有阻值R=0.3Ω的电阻,一质量m=0.1kg,电阻r=0.1Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.2T,棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以a=2m/s2的加速度做匀加速运动,当棒的位移x=9m时撤去外力,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1:Q2=1:2,导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,求:
(1)棒在匀加速运动过程中,通过电阻R的电荷量q;
(2)金属棒MN做匀加速直线运动所需外力随时间变化的表达式;
(3)外力做的功WF

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.市场上有种灯具俗称“冷光灯”,用它照射物品时能使被照物品产生的热效应大大降低,因而广泛地应用于博物馆、商店等处.这种灯降低热效应的原因之一,是在灯泡后面放置的反光镜表面上镀了一层薄膜(例如氟化镁),这种膜能消除不镀膜时玻璃表面反射回来的热效应最显著的红外线,以λ表示该红外线在该薄膜中的波长,则所镀薄膜的厚度可能是(  )
A.$\frac{λ}{4}$B.$\frac{λ}{2}$C.$\frac{3λ}{4}$D.λ

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,Q是它边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮的半径是4r,小轮的半径是2r,S点和P点分别位于小轮和大轮的边缘上,若在传动过程中皮带不打滑,则(  )
A.Q点和P点的线速度之比是1:1B.Q点和S点的角速度之比是1:4
C.Q点和S点的线速度之比是1:2D.Q点和S点的向心加速度之比是8:1

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.2016年10月19日凌晨,“神舟十一号”飞船与“天宫二号”自动交会对接成功,假设“天宫二号”空间实验室与“神舟十一号”飞船都围绕地球做匀速圆周运动,为了实现飞船与空间实验室的对接.下列措施可行的是(  )
A.飞船先在比空间实验室半径小的轨道上加速,加速后飞船逐渐靠近空间实验室,两者速度接近实现对接
B.使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后空间实验室减速等待飞船实现对接
C.假设两者对接后在同一轨道上做匀速圆周运动,在一段时间△t内(△t→0)速度变化△v的方向与轨道半径垂直
D.假设两者对接后在同一轨道上做匀速圆周运动,在一段时间△t内(△t→0)速度变化△v的方向由地球球心指向飞船

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.沧州市第二中学高一某同学在求实楼物理实验室设计了一个探究平抛运动特点的家庭实验,装置如图所示,水平桌面的边缘平行于竖直墙面放置,在水平桌面上固定一个斜面,让钢球从斜面上的某一位置滚下,使球打在墙上,把白纸和复写纸附在墙上,记录下球打在墙上的位置A,量出此时桌子边缘到竖直墙面的距离为s1.移动桌子,改变桌子到竖直墙面的距离为s2,再让钢球从斜面上同一位置滚下,球打在墙上的位置为B,量出A、B的高度差为h,由此可求出球脱离桌面时的速度为$\sqrt{\frac{g({{s}_{2}}^{2}-{{s}_{1}}^{2})}{2h}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图所示为生活中磨刀的示意图,磨刀石静止不动,刀在手的推动下从右向左匀速运动,发生的位移为x,设刀与磨刀石之间的摩擦力大小为F1,则下列叙述中正确的是(  )
A.摩擦力对刀做负功,大小为F1xB.摩擦力对刀做正功,大小为F1x
C.摩擦力对磨刀石做正功,大小为F1xD.摩擦力对磨刀石不做功

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,人造地球卫星发射过程要经过多次变轨方可到达预定轨道.先将卫星发射至近地圆轨道Ⅰ,然后在A点(近地点)点火加速,卫星做离心运动进入椭圆轨道Ⅱ;在B点(远地点)再次点火加速进入圆形轨道Ⅲ.关于卫星的发射和变轨,下列说法正确的是(  )
A.在赤道上顺着地球自转方向发射卫星可节省能量,所以发射场必须建在赤道上
B.卫星在圆轨道Ⅰ上运行时的向心加速度和周期大于在圆轨道Ⅲ上的向心加速度和周期
C.从轨道Ⅰ转移到轨道Ⅲ的过程中,动能减小,重力势能增大,机械能守恒
D.如果圆轨道Ⅲ是地球同步卫星轨道,则在该轨道上运行的任何卫星,其角速度都和在地面上静止物体的角速度相同

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图所示,倾角θ=30°的足够长平行导轨MN、M′N′与水平放置的平行导轨NP、N′P′平滑连接,导轨间距均为L,MM′间接有阻值为R的电阻,轨道光滑且电阻不计.倾斜导轨MN、M′N′之间(区域Ⅰ)有方向垂直导轨平面向上的匀强磁场,水平部分的ee′ff′之间(区域Ⅱ)有竖直向上的匀强磁场,磁场宽度为d.质量为m、电阻为r、长度略大于L的导体棒ab从靠近轨道上端的某位置由静止开始下滑,棒始终与导轨垂直并接触良好,经过ee′和ff′位置时的速率分别为v和$\frac{v}{4}$.已知导体棒ab进入区域Ⅱ运动时,其速度的减小量与它在磁场中通过的距离成正比,即△v∝△x.
(1)求区域Ⅰ匀强磁场的磁感应强度的大小.
(2)求导体棒ab通过区域Ⅱ过程中电阻R产生的焦耳热.
(3)改变区域Ⅰ的磁感应强度大小,使导体棒ab不能穿过区域Ⅱ,求区域Ⅰ的磁感应强度大小的取值范围.

查看答案和解析>>

同步练习册答案