精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
6.如图所示,紫光从均匀物质a通过其他三层均匀物质b、c、d传播,每层的表面彼此平行,最后紫光又进入另一层均匀物质a.在各个表面的折射都画在图中(未画出相应的反射),则(  )
A.b物质的折射率大于d物质的折射率
B.c物质的折射率最小
C.另一层物质a的出射光线一定与物质a中的入射光线平行
D.紫光在物质d中的传播速度最小

分析 折射率越大的介质中,折射角越小,折射率越小的介质中折射角越大.

解答 解:A.光的折射定律知nasinα=nbsinβ=ncsinγ=ndsinθ,如图β>θ,所以故b物质的折射率小于d物质的折射率,故A错误;
B.c物质中的折射角最大,故折射率最小,B正确;
C.平行面的物质使光线发生平移,而不改变光的传播方向,故另一层物质a的出射光线一定与物质a中的入射光线平行,故C正确;
D.物质d的折射角最小,折射率最大,根据$v=\frac{c}{n}$知,紫光在物质d中的传播速度最小,故D正确.
故选:BCD.

点评 注意的是本题考查的是相对折射率,关键掌握光的折射定律和光在介质中的传播速度公式,并能用来分析实际问题,比较容易.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.下面是金星、地球、火星的有关情况比较.
星球金星地球火星
公转半径1.0×108 km1.5×108 km2.25×108km
自转周期243日23时56分24时37分
表面温度480℃15℃-100℃~0℃
大气主要成分约95%的CO278%的N2,21%的O2约95%的CO2
根据以上信息,关于地球及地球的两个邻居金星和火星(行星的运动可看作圆周运动),下列判断正确的是(  )
A.金星运行的线速度最小,火星运行的线速度最大
B.金星公转的向心加速度大于地球公转的向心加速度
C.金星的公转周期一定比地球的公转周期小
D.金星运行的角速度最小,火星运动的角速度最大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.关于匀速圆周运动的角速度和线速度,下列说法正确的是(  )
A.半径一定,角速度与线速度成正比B.半径一定,角速度与线速度成反比
C.线速度一定,角速度与半径成正比D.角速度一定,线速度与半径成正比

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.如图所示,靶盘竖直放置,A、O两点等高且相距4米,将质量为20克飞镖从A点沿AO方向抛出,经0.2秒落在靶心正下方的B点.不计空气阻力,重力加速度取g=10m/s2.求:
(1)飞镖从A点抛出时的速度;
(2)飞镖落点B与靶心O的距离;
(3)飞镖从A点抛出0.1秒时重力做功的功率?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程.在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的说法是(  )
A.英国物理学家牛顿用实验的方法测出万有引力常量G
B.第谷接受了哥白尼日心说的观点,并根据开普勒对行星运动观察记录的数据,应用严密的数学运算和椭圆轨道假说,得出了开普勒行星运动定律
C.胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比
D.相对论的创立表明经典力学已不再适用

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.下列说法中正确的是(  )
A.物体的速度越大,加速度一定越大
B.物体的速度变化得越快,加速度越大
C.物体的加速度不断减小,速度一定越来越小
D.物体在某时刻的速度为零,其加速度也一定为零

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某卡车在限速100km/h的高速公路上与路旁障碍物相撞.处理事故的警察在泥地中发现了一个小的金属物体,可以判断它是事故发生时车顶上一个松脱的零件被抛出而陷在泥里的.警察测得这个零件在事故发生时的原位置与陷落点的水平距离为21m,车顶距泥地的竖直高度为2.45m.请你根据这些数据计算为该车是否超速提供证据(g=10m/s2).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图甲所示,在一块平板玻璃上放置一平凸薄透镜,在两者之间形成厚度不均匀的空气膜,让一束单一波长的光垂直入射到该装置上,结果在上方观察到如图乙所示的同心内疏外密的圆环状干涉条纹,称为牛顿环,以下说法正确的是(  )
A.干涉现象是由于凸透镜下表面反射光和玻璃上表面反射光叠加形成的
B.干涉现象是由于凸透镜上表面反射光和凸透镜下表面反射光叠加形成的
C.干涉条纹不等间距是因为空气膜厚度不是均匀变化的
D.干涉条纹不等间距是由于平板玻璃不平造成的

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图甲所示,质量均为m=1kg、电阻均为R=0.5Ω的导体棒MN、PQ放在间距L=1m,电阻不计的水平金属导轨abcd上,与导轨接触良好,两导体棒与导轨垂直.棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.6,以ef为界,其左侧匀强磁场方向竖直向上,右侧匀强磁场方向水平向左,两侧磁场的磁感应强度大小相等.在t=0时,一水平向右的拉力F垂直作用在导体棒MN上,使导体棒MN由静止开始向右做匀加速直线运动,水平拉力F随时间t变化的关系图线如图乙所示,取重力加速度g=10m/s2

(1)求磁感应强度B的大小和导体棒MN的加速度大小.
(2)从t=0开始计时,一段时间内导体棒MN克服摩擦力做功W=12J,求该段时间通过导体棒PQ的电荷量.
(3)当导体棒MN到达边界ef时,导体棒PQ恰好对导轨无压力,此时撤除外力F,最终导体棒MN停在导体棒PQ位置处,整个运动过程中,电路产生的焦耳热为$\frac{1}{3}$×103J,求外力F做的功.

查看答案和解析>>

同步练习册答案