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18.如图所示,将一块上下两面平行、厚度为2.0cm的玻璃砖平放在水平面上,一束光线以60°的入射角射到玻璃砖,已知玻璃砖对光的折射率为$\sqrt{3}$,光在真空中的传播速度为3.0×108m/s,求光线
(1)射入玻璃砖的折射角;
(2)在玻璃砖中第一次传播到底面的时间.

分析 (1)已知入射角,结合折射定律求出射入玻璃砖的折射角.
(2)根据几何关系求出光在玻璃砖中传播的距离,通过v=$\frac{c}{n}$求出光在玻璃砖中传播的速度,从而得出传播的时间.

解答 解:(1)根据折射定律得:
n=$\frac{sini}{sinr}$,
$\sqrt{3}$=$\frac{sin60°}{sinr}$,
解得:r=30°.
(2)光在玻璃砖中传播的速度为:
v=$\frac{c}{n}=\frac{3×1{0}^{8}}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}×1{0}^{8}m/s$,
光在玻璃砖中第一次传播到底面的时间为:
t=$\frac{\frac{d}{cosr}}{v}$=$\frac{\frac{0.02}{\frac{\sqrt{3}}{2}}}{\sqrt{3}×1{0}^{8}}$s=1.3×10-10s.
答:(1)射入玻璃砖的折射角为30°;
(2)在玻璃砖中第一次传播到底面的时间为1.3×10-10s.

点评 对于几何光学问题,首先要正确作出光路图,其次要充分运用几何知识分析入射角与折射角的关系,再根据折射定律进行解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

9.如图,可自由移动的活塞将密闭气缸分为体积相等的上下两部分A和B,初始时A、B中密封的理想气体温度均为800K,B中气体压强P=1.25×l05 Pa,活塞质量m=2.5kg,气缸横截面积S=10cm2,气缸和活塞均由绝热材料制成.现利用控温装置(未画出)保持B中气体温度不变,缓慢降低A中气体温度,使A中气体体积变为原来的$\frac{3}{4}$,若不计活塞与气缸壁之间的摩擦,求稳定后A中气体的温度.(g=10m/s2

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9.如图所示,半径R=0.4m的半圆形弯管竖直放置,管的内径远小于弯管的半径且管内壁光滑,弯管与水平直轨道BO相切于B点,轻弹簧的一端固定在O点,另一端用质量为M的物块紧靠着弹簧沿水平轨道压缩到A点,A、B间距离x=2m,物块与水平直轨道间的动摩擦因数μ=0.2,由静止释放物块,物块离开弹簧后,从B点进入半圆轨道,恰能运动到轨道最高点C.若换用质量为m的物块压缩弹簧到A点由静止释放,物块能从C抛出后落至A点,两物块均视为质点,已知M=0.49kg,取g=10m/s2.求:
(1)物块M通过B点时对圆轨道的压力;
(2)物块m的质量.

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6.在地面上方某处足够大的真空室里存在着水平向右的匀强电场,分别以水平向右、竖直向下和垂直纸面向里为x轴、y轴和z轴正方向,建立如图所示的三维直角坐标系(z轴未画出).一质量为m、带负电、电荷量为q的微粒从点P(l,0,0)由静止释放后沿直线PQ运动,经过时间t微粒运动到点Q(0,$\sqrt{3}$l,0),不计相对论效应.
(1)求匀强电场的场强E和重力加速度g的大小;
(2)若从P点以某一速度抛出,经过时间$\frac{t}{2}$微粒恰好经过O点,求微粒经过O点时动能Ek
(3)若撤去电场,加上沿y轴正方向、磁感强度大小为B、范围足够大的匀强磁场,该微粒改为从O点沿x轴正方向以一定速度抛出,求微粒经过y轴时离O点距离的可能值.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.欧姆表内部电路简化后如图所示,电源内阻r=1.0Ω,电流表满偏电流Ig=10mA,电流表内阻Rg=9.0Ω,A、B为接线柱.
(1)用一条导线把A、B直接连起来,此时,应将可变电阻R1调节为140Ω才能使电流表恰好达到满偏,则电源电动势为1.5V.
(2)将一定值电阻与电流表并联可以扩大其电流量程.如果将上述电流表的量程扩大为30mA,需要并联的定值电阻的阻值R=4.5Ω.现将该量程扩大后的电流表接入原电路继续组成欧姆表,按照正确的操作后,将定值电阻R2接在A、B之间,电流表恰好半偏,则R2=50Ω.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

3.如图所示,一束单色光从半圆形玻璃砖的左侧平面MN上的A点垂直平面射入,半圆形玻璃砖的半径为R,OA=$\frac{1}{2}$R,一足够长的光屏平放在半圆形玻璃砖右侧与玻璃砖的对称轴重合,玻璃砖对该单色光的折射率为$\sqrt{3}$,求:
①该单色光射到光屏上的亮点到O点的距离;
②将该单色光从图示的位置向上缓慢平移的过程中,落到光屏上的亮点移动的距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.如图所示,两根平行金属导轨与水平面成θ角固定放置,其底端有一个定值电阻R,质量为m的光滑金属棒与两导轨保持垂直并接触良好,金属棒及导轨的电阻均可忽略不计,整个装置处于与导轨平面垂直的匀强磁场中.金属棒受到平行导轨向上的恒力F作用向上加速运动,在一小段时间内(  )
A.F和重力mg的合力所做的功大于电阻R上产生的焦耳热
B.F和安培力的合力所做的功等于金属棒机械能的增加
C.F所做的功等于金属棒重力势能的增加量和电阻R上产生的焦耳热之和
D.作用在金属棒上的合力所做的功等于电阻R上产生的焦耳热

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7.应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入.人坐在摩天轮吊厢的座椅上,摩天轮在竖直平面内按顺时针做匀速圆周运动的过程中,始终保持椅面水平,且人始终相对吊厢静止.关于人从最低点a随吊厢运动到最高点c的过程中,下列说法中正确的是(  )
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18.地球可以看作一个巨大的拱形桥,桥面的半径就是地球的半径.现有一辆汽车在地面上行驶时(  )
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