分析 (i)根据题意作出光路图.光线在E点发生全反射,入射角等于临界角.由几何知识求出光线射到AC面时的入射角,即可由临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$,求得折射率.在D点,根据折射定律求θ的正弦值;
(ii)由v=$\frac{c}{n}$求出光在玻璃中的传播速度,由几何知识求出光在玻璃中传播的路程,即可求解时间t.
解答 解:(i)作出如图光路,在E点全反射,入射角等于临界角C,由几何关系得:C=60°
则棱镜的折射率为 n=$\frac{1}{sinC}$=$\frac{1}{sin60°}$…①
在D点,由几何知识,折射角为 r=30°,根据折射定律有:
n=$\frac{sinθ}{sinr}$…②
由①②式得:sinθ=$\frac{\sqrt{3}}{3}$…③
(ii)光在棱镜中的传播速度为:v=$\frac{c}{n}$…④
由几何关系,DE=a,EF=$\frac{a}{2}$…⑤
单色光沿DEF传播的时间即为通过棱镜的时间为:
t=$\frac{DE+EF}{v}$…⑥
由①④⑤⑥式得:t=$\frac{\sqrt{3}a}{c}$…⑦
答:(i)入射角θ的正弦值是$\frac{\sqrt{3}}{3}$;
(ii)单色光通过棱镜的时间t是$\frac{\sqrt{3}a}{c}$.
点评 解决本题的关键是掌握全反射的条件和折射定律.解题时,要规范地画出光路图,并结合几何关系进行分析研究.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 弯道处路面应筑成外高内低 | |
B. | 火车转弯时速度等于v时,不需要向心力 | |
C. | 火车转弯时速度大于v时,轮缘挤压内轨 | |
D. | 火车转弯时速度小于v时,轮缘挤压外轨 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 火星绕太阳运行过程中,速率不变 | |
B. | 地球靠近太阳的过程中,运行速率将减小 | |
C. | 火星远离太阳过程中,它与太阳的连线在相等时间内扫过的面积逐渐增大 | |
D. | 火星绕太阳运行一周的时间比地球的长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该波的波长为5m | B. | 该波的周期为1s | ||
C. | 该波向x轴负方向传播 | D. | 该波的波速为2m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | “悟空”的质量为$\frac{L^3}{{Gθ{t^2}}}$ | |
B. | “悟空”的环绕周期为$\frac{2πt}{θ}$ | |
C. | “悟空”的线速度大于第一宇宙速度 | |
D. | “悟空”的向心加速度小于地球同步卫星的向心加速度 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 两列波的波长一样大 | |
B. | 两列波将同时传到坐标原点 | |
C. | x=0处为振动减弱点 | |
D. | x=0.2 cm处的质点开始振动时的方向向-y方向 | |
E. | 由于两波振幅不等,故两列波相遇时不会发生干涉现象 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 波速为1m/s | |
B. | 波的频率为1.25Hz | |
C. | x坐标为15m的质点在t=0.2s时恰好位于波峰 | |
D. | x坐标为22m的质点在t=0.2s时恰好位于波峰 | |
E. | 当质点P位于波峰时,x坐标为17m的质点恰好位于波谷 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 金属环每次进入磁场区都有感应电流,而离开磁场区没有感应电流 | |
B. | 金属环进入磁场区域后越靠近OO′线时速度越大,而且产生的感应电流越大 | |
C. | 金属环开始摆动后,摆角会越来越小,摆角小到某一值后不再减小 | |
D. | 金属环在摆动一段时间后将停在最低点 |
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