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4.已知玻璃对某种单色光的折射率n=$\sqrt{2}$,现使一束该种单色光沿如图所示方向射到三棱镜的AB面上,最后从棱镜射出.假设光在行进过程中有折射光线存在时不考虑反射问题.
(1)试证明该光线能从AC面射出,并求出光线射出AC面时的折射角(结果可用反三角函数表示).
(2)在原图中定性画出该光线在棱镜中的光路图.
(已知一组可能使用的三角函数近似值sin10°=0.17  sin20°=0.34  sin40°=0.64  sin50°=0.77)

分析 根据AB面上的入射角求出折射角的大小,由几何知识求出光线射到AC面上的入射角,与临界角比较,判断能否发生全反射,若不能,再由折射定律求折射角.再画出光路图.

解答 解:(1)证明:设光线从AB面射入后的折射角为θ,由折射定律得:
sinθ=$\frac{{sin{{45}°}}}{n}$=$\frac{1}{2}$
故θ=30°  
由几何关系可得,该光线照到AC面时的入射角α=40°.即该束光在玻璃中的折射光线与BC平行,故它在玻璃中的折射光线一定射到AC面.
设光线从该棱镜射向空气时的临界角为C,则有:
$sinC=\frac{1}{n}=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,
所以:C=45°.
可见,射到AC面的入射角小于全反射的临界角,故不发生全反射,能从AC面射出.
根据折射定律得:
sinβ=nsin40°=0.905
则:β=arcsin0.905
(2)光路图如图所示.
答:(1)证明略.光线射出AC面时的折射角是arcsin0.905.
(2)光路图如图所示.

点评 本题是折射定律和全反射知识的综合应用.要掌握折射定律和全反射的条件,当光从光密介质射入光疏介质时要考虑能否发生全反射.

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(1)双缝干涉仪的示意图如图所示,请指出装置中A的名称是滤光片.
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11.相同的两个小物块A、B,质量均为m,中间通过一根轻弹簧连接,弹簧处于原长时整个系统的长度为1,若对A施加3mg的水平向右的拉力,使系统一起向右运动(A、B相对静止),一段时间后A以某速度达到观察孔O的位置,若改为对B施加6mg的水平向右的推力,使系统一起向右运动(A、B相对静止),一段时间后如果A还以相同的速度达到观察孔O的位置,第二次整个系统通过O所用时间为第一次的$\frac{1}{3}$,已知第一次通过O点的时间为$\sqrt{\frac{12l}{g}}$,物块与地面之间动摩擦因数为0.5,求:
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19.如图所示,L是自感系数足够大的线圈,其自身的直流电阻为零,D1和D2是两个相同的小灯泡.如果将开关S闭合,待灯泡亮度稳定后再断开,则下列说法正确的是(  )
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B.S合上瞬间,D1立即很亮,D2逐渐亮,最后一样亮;S断开瞬间,D2立即熄灭,D1逐渐熄灭
C.S合上瞬间,D1、D2同时亮,然后D1逐渐变暗到熄灭,D2同时变得更亮;S断开瞬时,D2立即熄灭,D1闪亮一下再熄灭
D.S合上瞬间,D1、D2同时亮,然后D1逐渐变暗到熄灭,D2亮度不变;S断开瞬时,D2立即熄灭,D1闪亮一下后逐渐熄灭

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9.如图所示,宽度L=0.5m、足够长的平行光滑金属导轨固定在位于竖直平面的绝缘板,导轨所在空间存在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场.磁场方向跟导轨所在平面垂直.两导轨间所接电源的电动势E=3.OV、内阻r=0.5Ω;电容为C的平行板电容器通过开关跨接在导轨间,一根导体棒MN两端套在导轨上与导轨接触良好,且可自由滑动,导体棒的电阻R=1.0Ω,其他电阻均可忽略不计,重力加速度g取10m/s2
  当S1闭合S2、S3断开时,导体棒恰好静止不动.
(1)求导体棒MN的质量;
(2)S1、S3断开,S2闭合,释放导体棒,使之由静止开始运动,求当导体棒的加速a=5.0m/s2时,求导体棒产生的感应电动势的大小;
(3)S1、S3断开,S2闭合,释放导体棒,使之由静止开始运动,求导体棒运动的最大速度的大小;
 (4)S1、S2断开,S3闭合,释放导体棒,使之由静止开始运动,试回答导体棒此后将做何运动(电容器始终良好).

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16.两个共点力F1=10N、F2=4N共同作用在一个物体上,这两个力的合力的大小不可能是(  )
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