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6.如图所示,内径为R、外径为R′=$\sqrt{2}$R的环状玻璃砖的圆心为O,折射率为n=$\sqrt{2}$.一束平行于对称轴O′O的光线由A点进入玻璃管,到达B点(为标出)刚好发生全反射.求:
(1)玻璃管的临界角
(2)A点处光线的入射角和折射角.

分析 (1)根据sinC=$\frac{1}{n}$,求玻璃管的临界角.
(2)画出光路图,根据数学知识求出折射角,再结合折射定律求出入射角.

解答 解:(1)根据sinC=$\frac{1}{n}$=$\frac{1}{\sqrt{2}}$,得临界角为:C=45° 
(2)光线沿AB方向射向内球面,刚好发生全反射,在B点的入射角等于临界角C.在△OAB中,OA=$\sqrt{2}$R,OB=R,由正弦定理得:
 $\frac{sin(180°-C)}{\sqrt{2}R}$=$\frac{sinr}{R}$    
可得:sinr=$\frac{1}{2}$,
则有:r=30°         
在A点,由$\frac{sini}{sinr}$=n得:i=45°   
答:(1)玻璃管的临界角是45°.
(2)A点处光线的入射角和折射角分别为45°和30°.

点评 本题是折射定律、临界角和几何知识的综合应用,作出光路图是关键,要能灵活运用数学知识求折射角.

练习册系列答案
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4.粗糙的水平面上一物体在水平方向拉力作用下做直线运动,水平拉力F及运动速度v随时间变化的图象如图中甲、乙所示,取重力加速度g=10m/s2,则(  )
A.前2s内物体运动的加速度为2m/s2B.前4s内物体运动的位移的大小为8m
C.物体的质量m为2kgD.物体与地面间的动摩擦因数μ=0.1

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17.一圆柱体状光导纤维置于空气中,其截面如图所示,光导纤维外套的折射率为n(n>1),内芯介质的折射率为kn.一束单色光从左侧端面的中心O点射入光纤,要使该光束以任意角度射入都能在内芯与外套的界面上发生全反射,求k的取值范围.

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14.a、b两物体同时从同一地点开始做匀变速直线运动,二者运动的v-t图象如图所示,下列说法正确的是(  )
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1.如图所示,一小物体m从$\frac{1}{4}$光滑圆弧形轨道上与圆心O等高处由静止释放,圆弧半径R=0.2m,轨道底端与粗糙的传送带平滑连接,当传送带固定不动时,物体m能滑过右端的B点,且落在水平地面上的C点,取重力加速度g=10m/s2,则下列判断可能正确的是(  )
A.若传送带逆时针方向运行且v=2m/s,则物体m也能滑过B点,到达地面上的C点
B.若传送带顺时针方向运行,则当传送带速度v>2m/s时,物体m到达地面上C点的右侧
C.若传送带顺时针方向运行,则当传送带速度v<2m/s时,物体m也可能到达地面上C点的右侧
D.若传送带逆时针方向运行且v=3m/s,则物体m也能滑过B点,到达地面上的C点左侧

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.在某次光电效应实验中,所用金属逸出光电子的最大初动能与入射光频率的关系如图所示,则(  )
A.普朗克常量数值等于$\frac{{W}_{0}}{{v}_{0}}$
B.光电子的最大初动能与入射光的强度成正比
C.入射光的频率恒定时,光电流的大小与入射的强度成正比
D.遏止电压的大小与入射的频率成正比

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

18.图甲是交流发电机的示意图,发出的电直接输出到理想变压器的原线圈, 为交流 电压表.变压器的副线圈接有三个支路,每个支路接有相同规格的小灯泡 L1、L2 和 L3,且 L2串有理想电感 L、L3 串有电容器 C.发电机两磁极 N、S 间的磁场可视为水平方向的匀强磁场.线圈绕垂直于磁场的水平轴 OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电 流随时间变化的图象如图乙所示.以下判断正确的是(  )
A.图甲线框位置叫中性面,此时所产生的感应电动势最大,图乙可得,此时电压表示数为10V
B.线圈转动的角速度为100πrad/s,0.02s时线框内电流的流向是:DCBA
C.如果灯泡 L1 恰好正常发光,那么 L2、L3 两小灯泡都能发光但比L1 要暗
D.增大线圈的转动速度,L1、L2、L3三个小灯泡的亮度均不会变化

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15.如图所示为常见的高速公路出口匝道,把AB段和CD段均简化为直线,汽车均做匀减速直线运动,BC段按照四分之一的水平圆周分析,汽车在此段做匀速圆周运动,圆弧段限速v0=36km/h,动摩擦因数μ=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.已知AB段和CD段长度分别为200m和100m,汽车在出口的速度为v1=108km/h.重力加速度g取l0m/s2
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(2)为保证行车安全,车轮不打滑,求水平圆弧段BC半径R的最小值;
(3)轿车恰好停在D点,则A点到D点的时间.

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15.如图所示,长度为L的轻质细绳一端固定在O点,另一端拴住一个质量为m的小球,在O点的正下方A点固定一根与竖直面垂直的钉子(细绳在钉子的右侧).在最低点给小球一水平向右的初速度,使小球恰好能经过圆周运动的最高点,不计一切阻力,重力加速度为g.
(1)求小球到达最高点的速度v大小;
(2)求小球在最低点获得的初速度v0大小.
(3)当小球回到最低点位置时,甲同学认为钉子离小球越近绳子越容易断,而乙同学认为钉子离小球越远绳子越容易断,试通过计算说明你同意谁的观点.

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