分析 由sinC=$\frac{1}{n}$求出临界角C.已知入射角为i=60°,由折射定律求出光线从射入透明体的折射角r,判断光线在圆弧上能否发生全反射,作出光路图,由几何知识求解光线在透明体内的路程s,光线在透明体的速度为v=$\frac{c}{n}$,通过的时间为t=$\frac{s}{v}$.
解答 解:(2)由折射定律得:
n=$\frac{sin60°}{sin∠1}$
得∠1=30°
由几何关系,得∠3=60°
设临界角C,sinC=$\frac{1}{n}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$
sinC<sin∠3,C<∠3,光线在C点发生全反射,此后光线水平反射至圆弧上的D点并在D点发生全反射,再反射至B点,从B点第一次射出.
由几何关系得,在透明体内的路光在透明体内运动路径 s=3R
光线在透明体的速度为 v=$\frac{c}{n}$
则所求时间为 t=$\frac{s}{v}$=$\frac{3nR}{c}$
答:该光线从射入透明体到第一次射出透明体时,共经历的时间为$\frac{3nR}{c}$.
点评 画出光路图是基础,判断能否发生全反射是关键.运用几何知识求出光线在透明体通过的总路程.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电路中电源电动势为3.6V | |
B. | 变阻器向右滑动时,V2读数逐渐减小 | |
C. | 此过程中,电动机的输出功率最大值为0.894W | |
D. | 变阻器的最大阻值为30Ω |
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A. | 实验中能产生三种频率的谱线 | |
B. | 波长最长的光子具有的能量为1.89eV | |
C. | 频率最高的光子具有的能量为12.5eV | |
D. | 电子撞击后的动能一定为2.3eV |
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实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
电动机的电流I/A | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.5 |
所提重物的重力Mg/N | 0.8 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 |
重物上升时间t/s | 1.4 | 1.65 | 2.1 | 2.7 | 重物不运动 |
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A. | 电表V1示数不变,V2示数减小 | B. | 电表A1示数增大、A2示数增大 | ||
C. | 原线圈输入功率减小 | D. | 电阻R1两端的电压减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “嫦娥三号”探月卫星匀速飞行的速度为$\frac{2πNR}{t}$ | |
B. | 月球的平均密度为$\frac{3πM{N}^{2}}{g{r}^{2}{t}^{2}}$ | |
C. | “嫦娥三号”探月卫星的质量为$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}{r}^{3}}{g{R}^{2}{t}^{2}}$ | |
D. | “嫦娥三号”探月卫星绕月球表面匀速飞行的向心加速度为$\frac{4{π}^{2}{N}^{2}r}{{t}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 带电圆环在B点产生的场强方向竖直向上 | |
B. | 小球从A点运动到B点的过程中电场力一直做负功 | |
C. | 小球从A点运动到B点的过程中通过O点时速度最大 | |
D. | 小球通过B点时的速度为$\sqrt{{{v}_{0}}^{2}+4gh}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体A加速向上运动 | B. | 物体B处于超重状态 | ||
C. | 地面对斜面体没有摩擦力作用 | D. | 地面对斜面体的摩擦力向左 |
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