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2.如图,直角棱镜ABC置于空气中,∠A=30°,AB边长为2a.一束单色光在AB边中点D处以某一入射角射入棱镜,在AC边上恰好发生全反射后,垂直BC边射出.已知真空中光速为c.求:
(i)入射角θ的正弦值;
(ii)单色光通过棱镜的时间t.

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.

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B.火车转弯时速度等于v时,不需要向心力
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13.如图所示,火星和地球都在围绕着太阳旋转,其运行轨道是椭圆.根据开普勒行星运动定律可知(  )
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17.冰壶比赛是在水平冰面上进行的体育项目,由于它的形状像水壶而得名,如图所示.冰壶比赛自1998年被列入冬奥会之后,就成为了越来越普遍的运动项目之一.2010年2月27日在第21届冬奥会上,中国女子冰壶队首次参加冬奥会,获得了铜牌,取得了这个项目的零的突破,令世人瞩目.2022年第24届冬奥会将在北京举办!
冰壶比赛的场地如图甲所示.冰道的左端有一个发球区,运动员在发球区边沿的投掷线MN将冰壶以一定的初速度掷出,使冰壶沿着冰道的中心线PO滑行,冰道的右端有一圆形的营垒.以场地上冰壶最终静止时距离营垒圆心D的远近决定胜负.比赛时,为使冰壶滑行得更远,运动员可以用毛刷擦冰壶运行前方的冰面,使冰壶与冰面间的动摩擦因数减小.当对手的冰壶停止在营垒内时,可以用掷出的冰壶与对手的冰壶撞击,使对手的冰壶滑出营垒区.已知冰壶的质量为20kg,营垒的半径为1.8m,投掷线中点与营垒区中心之间距离为30m.设冰壶与冰面间的动摩擦因数μ1=0.008,用毛刷擦冰面后动摩擦因数减小至μ2=0.004.在某次比赛中,若冰壶在发球区受到运动员沿中心线方向推力作用的时间t=l0s,使冰壶A在投掷线中点处以v0=2.0m/s的速度沿中心线PO滑出.设冰壶之间的碰撞时间极短,且无机械能损失,不计冰壶自身的大小,g取10m/s2

(1)若不用毛刷擦冰面,则冰壶停止的位置距离营垒圆心O点多远?
(2)冰壶在发球区受到运动员沿中心线方向作用的冲量大小为多少?
(3)如果在中心线PO上已经静止着一个冰壶B,如图乙所示,冰壶B距圆心O的距离为0.9m,若要使冰壶A能够沿中心线PO将B撞出营垒区,则运动员用毛刷擦冰面的长度至少为多少?

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C.“悟空”的线速度大于第一宇宙速度
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14.如图所示为两列简谐横波在同一绳上传播在t=0时刻的波形图,已知甲波向左传,乙波向右传,两列波分别刚传到x=±0.5cm处.请根据图中信息判断以下说法正确的是(  )
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D.金属环在摆动一段时间后将停在最低点

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