分析 (1)由全反射定理得到可从球面射出的光线的范围.进而得到最大距离;
(2)由入射光线的位置得到入射角,进而得到折射光线,从而得到折射光线与光轴的交点到O点的距离.
解答 解:(i)如图,从底面上A处射入的光线,在球面上发生折射时的入射角为i,当i等于全反射临界角ic时,对应入射光线到光轴的距离最大,设最大距离为l.
i=ic
设n是玻璃的折射率,由全反射临界角的定义有
nsinic=l
由几何关系有
sini=$\frac{l}{R}$
联立可得:l=$\frac{2}{3}$R
(ii)设与光轴相距$\frac{R}{3}$的光线在球面B点发生折射时的入射角和折射角分别为i1和r1,由折射定律有
nsini1=sinr1
设折射光线与光轴的交点为C,在△OBC中,由正弦定理有
$\frac{sin∠C}{R}=\frac{sin(180°-{r}_{1})}{OC}$
由几何关系有
∠C=r1-i1
sini1=$\frac{1}{3}$
联立可得:OC=$\frac{3(2\sqrt{2}+\sqrt{3})}{5}$R≈2.74R.
答:(i)从球面射出的光线对应的入射光线到光轴距离的最大值为$\frac{2}{3}R$;
(ii)距光轴$\frac{R}{3}$的入射光线经球面折射后与光轴的交点到O点的距离2.74R.
点评 光能发生折射,即光不发生全反射,所以,入射角小于临界角,由此得到可发生折射的光线范围.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在离地球表面2R的轨道运行 | B. | 在离地球表面$\sqrt{2}$R的轨道运行 | ||
C. | 将脱离地球绕太阳运行成为一行星 | D. | 将脱离太阳成为一恒星 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电场强度的大小为2.5V/cm | |
B. | 坐标原点处的电势为1 V | |
C. | 电子在a点的电势能比在b点的低7eV | |
D. | 电子从b点运动到c点,电场力做功为9eV |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该简谐波是纵波 | B. | 该简谐波的最大波长为2L | ||
C. | t=$\frac{T}{8}$时,P在平衡位置上方 | D. | t=$\frac{3T}{8}$时,P的速度方向竖直向上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 照片上小球A所处的位置,不是每个小球的释放点 | |
B. | C点小球速度是A、D点小球速度之和的一半 | |
C. | B点小球的速度大小为1.5 m/s | |
D. | 所有小球的加速度大小为5 m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B、C两点之间的距离为200 m | |
B. | BC 段做匀变速运动的加速度大小为4 m/s2 | |
C. | AB 段匀速运动所用时间为10 s | |
D. | AC 段所经历的时间为25 s |
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