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2.如图所示为一直角棱镜的截面图,∠ACB=90°,∠CAB=60°,AC边长为L.一平行细光束从AB面上的O点沿垂直于AB面的方向射入棱镜,经AC面的中点 P反射后,在BC面上的M点同时发生反射和折射,且反射光线和折射光线互相垂直(P点和M点图中未画出),反射光线从AB面的O'射出,已知光在真空中的传播速度为c,求:
①该棱镜的折射率;
②光在棱镜中传播时从O点到O'点所用的时间.

分析 ①画出光路图,确定出光线在BC边上的入射角和折射角,再求该棱镜的折射率;
②由v=$\frac{c}{n}$求得光线在棱镜中的传播速度,由几何知识求出光线在棱镜中传播的距离,即可求得光在棱镜中传播时从O点到O'点所用的时间.

解答 解:①从O点射入棱镜后,光路图如图所示:
由反射定律可知 α11′=60°     
由于两法线互相垂直,故α22′=30°   
可知在M点反射光线与入射光线平行,由题可知 β=60°    
在BC面,由折射定律可知,$\frac{sin{α}_{2}′}{sinβ}$=$\frac{1}{n}$,解得 n=$\sqrt{3}$
②由几何关系可知从O点到O'点光通过的路程为
  x=OP+PM+MO′=$\frac{Lsin{α}_{1}}{2}$+$\frac{L}{2sin{α}_{1}′}$+$\frac{1}{2}(\sqrt{3}L-\frac{L}{2sin{α}_{1}′})$sin30°
代入数据得 x=$\frac{3\sqrt{3}}{4}$L
又光在介质中的传播速度为 v=$\frac{c}{n}$
代入解得  t=$\frac{9L}{4c}$
答:①该棱镜的折射率是$\sqrt{3}$;
②光在棱镜中传播时从O点到O'点所用的时间是$\frac{9L}{4c}$.

点评 本题是几何光学问题,要能熟练运用光的折射定律、反射定律,还要利用光的几何特性,来寻找角与角的关系,从而算出结果.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

12.某同学用打点计时器测量做匀加速直线运动物体的加速度,电源频率f=50Hz,在纸带上打出的点中,选出零点,每隔4个点取1个计数点.因保存不当,纸带被污染,如图所示,A、B、C、D是依次排列的4个计数点,仅能读出其中3个计数点到零点的距离:xA=16.6mm、xB=126.5mm、xD=624.5mm.如图所示,是“验证机械能守恒定律”的实验装置.

(1)请指出图甲中不正确的器材且写出替换的器材电池,交流220V电源.
(2)还需要的器材是(填序号)A.A.刻度尺        B.天平和砝码
(3)图乙给出的是实验中获取的一条纸带:O是打下的第一个点,速度为零.OA间还有若干打点,A、B、C是连续的三个打点,测出OA间、OB间、OC间的距离S1、S2、S3.打点计时器的周期为T,重物的质量为M,重力加速度为g.在打点O~B的过程中,要验证机械能守恒定律的表达式是mgs2=$\frac{1}{2}m(\frac{{s}_{3}-{s}_{1}}{2T})^{2}$.
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13.如图所示:直导线MN放置在闭合线圈上且相互绝缘,导线到圆心的距离为d.在导线中通入一个电流I,若要使线圈中产生一个顺时针的电流,导线中的电流方向和大小可能是(  )
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10.如图所示,小球用轻弹簧连接,由水平位置释放(不计空气阻力),在小球摆至最低点的过程中(  ) 
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17.一个物体以速度v0水平抛出,经时间t=2秒落到地面上,水平射程为10米,(g=10m/s)求:
(1)物体下落的高度?
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3.物理学对电场和磁场的研究促进了现代科学技术的发展,提高了人们的生活水平.
(1)现代技术设备中常常利用电场或磁场来改变或控制带电粒子的运动.现有一质量为m、电荷量为e的电子由静止经电压为U的加速电场加速后射出(忽略电子所受重力).
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8.如图所示,一细杆与水桶相连,水桶中装有水,水桶与细杆一起在竖直平面内做圆周运动,已知,水的质量m=0.5kg,水的重心到转轴的距离L=90cm.(取g=10m/s2,不计空气阻力)则(  )
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