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18.一底面半径为R的半圆柱形透明体的折射率为n=$\sqrt{3}$,横截面如图所示,O表示半圆柱形截面的圆心.一束极窄的光线在横截面内从AOB边上的极靠近A点处以60°的入射角入射,求: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(已知真空中的光速为c;计算结果用R、n、c表示).

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.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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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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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
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13.在“测定直流电动机的效率”实验中,用图1所示的电路测定一个额定电压为6V、额定功率为3W的直流电动机的机械效率.

①根据电路图完成实物图的连线(图2);
②实验中保持电动机两端电压U恒为6V,重物每次匀速上升的高度h均为1.5m,所测物理量及测量结果如表所示:
实验次数12345
电动机的电流I/A0.20.40.60.82.5
所提重物的重力Mg/N0.82.04.06.06.5
重物上升时间t/s1.41.652.12.7重物不运动
计算电动机效率η的表达式为$η=\frac{mgh}{UIt}×100%$(用符号表示),第4次实验中电动机工作效率为74%.
③在第5次实验中,电动机的输出功率是0;可估算出电动机线圈的电阻为2.4Ω.

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3.如图是通过理想变压器降压给用户供电的示意图.变压器输入电压是市区电网的电压,负载变化时输入电压不会有大的波动.输出电压通过输电线输送给用户,输电线的电阻用R0表示,开关S闭合后,相当于接入电路中工作的用电器增加.则关于开关S闭合后,以下说法正确的是(  )
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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10.2013年12月14日21时11分,“嫦娥三号”在月球正面的虹湾以东地区着陆,假设着陆前,“嫦娥三号”探月卫星绕月球表面匀速飞行(不计周围其他天体的影响),宇航员测出“嫦娥三号”飞行N圈用时为t,已知地球质量为M,地球半径为R,月球半径为r,地球表面重力加速度为g,则(  )
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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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