分析 作出光路图,根据折射定律和几何关系,求出入射角和折射角,再由几何关系求解光线从S传播到达光屏所用的时间.
解答 解:光从光源S射出经半球体到达光屏的光路如图.光由空气射向半球体,由折射定律,有:
n=$\frac{sinθ}{sinα}$
解得:α=30°
在△OBC中,由正弦定理得:
$\frac{\overline{OC}}{sin(α+90°)}$=$\frac{\overline{OB}}{sinβ}$
解得:β=30°
光由半球体射向空气,由折射定律,有:
n=$\frac{sinγ}{sinβ}$
解得:γ=60°,即出射光线与轴线OA平行.
光从光源S出发经玻璃半球体到达光屏所用的总时间
t=$\frac{\overline{SB}}{c}$+$\frac{\overline{BC}}{v}$+$\frac{\overline{CD}}{c}$
且 n=$\frac{c}{n}$
解得:t=$\frac{3R}{c}$
答:光线从S传播到达光屏所用的时间是$\frac{3R}{c}$.
点评 处理几何光学相关的问题,关键是作出光路图,一定要用直尺准确作图,然后根据几何图形的特点求角或者线段的长度.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若μ2=0,A与B一定保持相对静止 | |
B. | 若μ1=μ2,A一定保持静止 | |
C. | 若F>μ1mg,A与B之间一定会有相对滑动 | |
D. | 若A与B均向右运动且发生了相对滑动,则F一定满足F>$\frac{({μ}_{1}-{μ}_{2})(M+m)mg}{M}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 火箭的运动轨迹为曲线 | B. | 火箭上升的最大高度小于h | ||
C. | 火箭运动的加速度小于重力加速度 | D. | 火箭到达最高点时速度为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A的角速度一定等于B的角速度 | |
B. | A的线速度一定比B的线速度小 | |
C. | A的加速度一定比B的加速度小 | |
D. | A所受细线的拉力一定等于B所受的细线的拉力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 反应堆中核反应速度通常是采用调节${\;}_{92}^{235}$U的体积来控制的 | |
B. | ${\;}_{92}^{235}$U的一种可能的裂变是${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{54}^{139}$Xe+${\;}_{38}^{95}$Sr+2${\;}_{0}^{1}$n | |
C. | ${\;}_{92}^{235}$U是天然放射性元素,升高温度后它的半衰期会缩短 | |
D. | 因为裂变时释放能量,出现质量亏损,所以生成物的总质量数必减少 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 图乙表示质点L的振动图象 | B. | 该波的波速为0.5m/s | ||
C. | t=8s时质点M的位移为零 | D. | 在4s内K质点所经过的路程为3.2m |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体C下落的过程中,物体B、C组成的系统机械能守恒 | |
B. | 物体C的质量为$\frac{1}{2}$m | |
C. | 当弹簧处于原长时,物体B、C的速度最大 | |
D. | 若仅减小物体B的质量,仍然在原位置释放物体C,可使物体A离开挡板 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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