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(1)如图甲所示,三棱镜的横截面是一直角三角形,∠A=90°,∠B=30°,∠C=60°,已知棱镜材料的折射率为,底边BC涂黑,一细束入射光沿平行于底边BC的方向入射,经AB面折射到AC面,则此束光能否从AC面射出?

(2)如图乙,把两个顶角分别为∠A1 = 60°和∠A2 = 30°的棱镜胶合在一起, DC边水平放置,两个棱镜材料的折射率与入射光的波长之间的关系为:

   ,  =1.1, = 1×105nm2

   =1.3, = 5×104nm2

①发现波长0的光线从任何方向入射,经过AC面时不发生偏折,求此波长0 ,并求棱镜ACD和棱镜ACB对此光束的折射率n1n2

②在图乙中波长为0 和波长为400nm紫光沿图示相同方向射向AD边,设二种波长不同的光线都从BC面出射,其中波长0的光线从BC面出射后与DC平行,在图乙中定性画出二种色光的光路。(忽略一切反射)

 

n1 = n1 = 1.5

∵n1(紫)>n2(紫)∴对紫光而言在AC面上是从光密介质射向光疏介质,故折射角大于入射角,如图。


解析:

(1) (6分)光线射向AB面的入射角i=60°,由折射定律有

,解得r=30°(3分)

光线射向CD面的入射角θ=90°-r=60°

设该棱镜的临界角为C,则

因θ>C,故发生全反射,所以光线不能从AC面射出。(3分)

(2) ①(5分)光线在介质分界面不发生折射的条件是分界面两侧的折射率相等,所以

   ,  = 500 nm (3分),

  n1 = n1 = 1.5(2分)

②(3分)∵n1(紫)>n2(紫)∴对紫光而言在AC面上是从光密介质射向光疏介质,故折射角大于入射角,如图。

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V
 
1
,的示数为4.0V,以下说法正确的是(  )
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精英家教网(1)物体B运动速度的最大值;
(2)从细线烧断到弹簧第一次伸长到L1=0.4m时,物体B运动的位移大小;
(3)若在某时刻使物体C以vC=4m/s的速度向右运动,它将与正在做往复运动的物体A发生碰撞,并立即结合在一起,试求在以后的运动过程中,弹簧可能具有的最大弹性势能的取值范围.

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(1)在t=
T4
时刻物体B的速度大小;
(2)从细线烧断到弹簧第一次拉到长L1=0.4m时,物体B的位移大小.

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(1)从细线烧断到弹簧恢复原长运动的时间;
(2)弹簧长度最大时弹簧存储的弹性势能;
(3)若弹簧与物体A、B不连接,在某一时刻使物体C以v0的初速度向右运动,它将在弹簧与物体分离后和物体A发生碰撞,所有碰撞都为完全弹性碰撞,试求在以后的运动过程中,物体C与物体A能够发生二次碰撞,物体C初速度v0的取值范围.(弹簧与物体分离后,迅速取走,不影响物体后面的运动)

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(1)从细线烧断到弹簧恢复原长运动的时间;

(2)弹簧长度最大时弹簧存储的弹性势能;

(3)若弹簧与物体A、B不连接,在某一时刻使物体C以v0的初速度向右运动,它将在弹簧与物体分离后和物体A发生碰撞,所有碰撞都为完全弹性碰撞,试求在以后的运动过程中,物体C与物体A能够发生二次碰撞,物体C初速度v0的取值范围。(弹簧与物体分离后,迅速取走,不影响物体后面的运动)

 

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