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6.如图所示,真空中有一个半径为R,质量均匀分布的玻璃球,由a、b两种单色光组成的复合光束射入该玻璃球,当入射角θ等于60°时,其折射光束和出射光束如图所示.已知a光束第一次射出此玻璃球后的出射光束相对复合光束的偏转角也为60°,c为真空中的光速,则
(1)用同一装置分别进行双缝干涉实验时,哪种光束的亮条纹间距大些?
(2)a光在玻璃中穿越的时间为多少?

分析 (1)先根据光路图读出b光偏折程度大于a光的偏折程度,从而根据折射定律得出b光的折射率大于a光的折射率,折射率越大的光频率越大,波长越短,由波长关系分析干涉条纹间距的大小.
(2)由折射定律求出折射率,得到光在玻璃球中的传播速度v,由几何关系求出光玻璃球中传播的距离s,由t=$\frac{c}{n}$求a光在玻璃中穿越的时间.

解答 解:(1)根据光路图读出b光偏折程度大于a光的偏折程度,知b光的折射率大于a光的折射率,则b光的频率高,波长短,由△x=$\frac{L}{d}$λ,则a光的干涉条纹间距大些.
(2)a光入射角为 i=60°,折射角为 r=30°,
则玻璃球对a光的折射率 n=$\frac{sini}{sinr}$=$\frac{sin60°}{sin30°}$=$\sqrt{3}$
光在玻璃球中的传播速度 v=$\frac{c}{n}$                  
由几何关系得光玻璃球中传播的距离 s=2Rcos30°=$\sqrt{3}$R
a光在玻璃中穿越的时间 t=$\frac{s}{v}$            
联立得 t=$\frac{3R}{c}$
答:
(1)a光的干涉条纹间距大些.
(2)a光在玻璃中穿越的时间为$\frac{3R}{c}$.

点评 本题是折射定律和几何知识的综合,要知道折射率越大,通过玻璃砖的偏折角越大,根据光路图,运用几何关系研究这类问题.

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4.一同学设计了一个如图1所示的装置来测定滑块与水平木板间的动摩擦因数,其中A为滑块,B和C是钩码,个数可调.A的左端与打点计时器的纸带(未画出)相连,通过打点计时器打出的纸带测出系统的加速度.实验中该同学在钩码总质量(m+m′=m0)保持不变的条件下,多次改变m和m′的钩码个数,不计绳和滑轮的质量及它们之间的摩擦.

(1)实验中除电磁打点计时器、纸带、若干个质量均为50g的钩码、滑块、一端带有定滑轮的长木板、细线外,为了完成本实验,还应有BD(填序号).
A.毫米刻度尺        B.秒表
C.低压交流电源      D.天平
(2)实验中该同学得到一条较为理想的纸带,如图2所示.现从清晰的O点开始,毎隔4个点取一计数点(中间4个点没画出),分别记为A、B、C、D、E、F.测得各计数点到O点的距离分别为OA=1.61cm,OB=4.02cm,OC=7.26cm,OD=11.30cm,OE=16.14cm,OF=21.80cm,打点计时器打点频率为50Hz.由此纸带可得到打E点时滑块的速度v=0.53m/s,此次实验滑块的加速度a=0.81m/s2.(结果均保留两位有效数字)
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