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19.如图所示,真空中有一个半径为R,折射率为n=$\sqrt{2}$的透明玻璃球.一束光沿与直径成i=45°角的方向从P点射入玻璃球,并从Q点射出,求光线在玻璃球中的传播时间.(已知光在真空中的传播速度为c)

分析 根据光的折射定律求出折射角,由几何关系求出在玻璃球中的路程,根据v=$\frac{c}{n}$求出光在玻璃球中的速度,从而求出光在玻璃球中传播的时间.

解答 解:由折射定律n=$\frac{sini}{sinr}$得:
sinr=$\frac{sini}{n}$=$\frac{sin45°}{\sqrt{2}}$=0.5,
得:r=30°,所以光线刚进入玻璃球时与图中虚线直径的夹角为30°.
光线进入玻璃球后运动的路程为:s=2Rcos30°=$\sqrt{3}$R
光在玻璃球中的速度为:v=$\frac{c}{n}$
光线进入玻璃球运动时间为:t=$\frac{s}{v}$=$\frac{\sqrt{6}R}{c}$
答:光线在玻璃球中的传播时间是$\frac{\sqrt{6}R}{c}$.

点评 解决本题的关键掌握光的折射定律,以及掌握光在介质中的速度与折射率的关系.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示为“探究碰撞中的不变量”的实验装置示意图,为确保实验数据正确有效,必须调节轨道末端B,使之达到水平.实验中
m1>m2,先不放m2,让ml从斜槽上A点由静止滚下,落在地面上.重复多次,用尽可能小的圆把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置.然后把小球2放在斜槽前端边缘处B点,让m1从A点由静止滚下,使它们发生正碰.重复多次,并使用与第一步同样的方法分别标出碰撞后小球落点的平均位置.最后量取线段OM、OP、ON的长度,作相应的探究.上述试验中:
(1)若N是m2碰撞后的落点,则P一定是m1碰撞前(填“前”或“后”)的落点;
(2)若M是m1,碰撞后的落点,则m2的落点A
A.一定是N点  B.一定是P点   C.可能是P点   D.可能是N点.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.利用速度传感器与计算机组合,可以自动画出物体运动的v-t图象.某同学在一次实验中得到的运动小车的v-t图象如图所示,由此可知,在0-15s这段时间里(  )
A.小车先做加速运动,后做减速运动
B.小车做曲线运动
C.小车先沿正方向运动,后沿反方向运动
D.小车的最大位移为6m

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.如图1所示,是小王同学做“探究做功与速度变化的关系”的实验装置.AB是下端安装有光电门的斜面,斜面AB上钉了一刻度尺,刻度起点0正好在光电门处,当光电门中有物体通过时,与之连接的数字计时器(图中未画出)能够显示挡光条的挡光时间.实验中,将AB放在水平桌面上,A端用物块垫高,将滑块在斜面上由静止释放,由数字计时器记录挡光时间.

①用游标卡尺测量挡光条宽度如图2,其读数为0.460cm;
②将挡光条粘在滑块上,让滑块从斜面某处由静止滑下,滑块通过光电门时,数字计时器显示挡光时间为2.0×10-3s,则小滑块的速度为2.3m/s.
③要研究“功与速度变化的关系”只要研究每次从静止下滑时的长度与到达光电门的速度的关系即可,这是因为根据动能定理可知$W=FL=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,因为物体在运动中受到的合力不变,故只要研究每次从静止下滑时的长度L与到达光电门的速度v的关系即可.
④重复上面的②,并记下滑块每次下滑时对应的刻度尺上的刻度值L(即滑块与光电门的距离),根据每次的速度v及L作出了v与L关系的图象下列正确的是C.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,一种向自行车车灯供电的小发电机的上端有一半径R0=1.0cm的摩擦小轮,小轮与自行车车轮的边缘接触,当车轮转动时,因摩擦而带动小轮转动,从而为发电机提供动力,自行车车轮的半径R1=35cm,小齿轮的半径R2=4.0cm,大齿轮的半径R3=10.0cm.则大齿轮和摩擦小轮的角速度之比为(摩擦小轮与自行车车轮之间无相对滑动)(  )
A.1:175B.2:175C.4:175D.1:140

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,M是一小型理想变压器,接线柱a、b接在电压u=311sin314t (V)的正弦交流电源上,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2是半导体热敏传感器(温度升高时R2的电阻减小),电流表A2安装在值班室,显示通过R1的电流,电压表V2显示加在报警器上的电压(报警器未画出),R3为一定值电阻.当传感器R2所在处出现火警时,以下说法中正确的是(  )
A.A1的示数增大,A2的示数减小B.A1的示数不变,A2的示数增大
C.V1的示数不变,V2的示数减小D.V1的示数增大,V2的示数增大

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.波源S在t=0时刻从平衡位置开始向下运动,形成向左右两侧传播的简谐横波.S、a、b、c、d、e和a′、b′、c′是沿波传播方向上的间距为1m的9个质点,t=0时刻均静止于平衡位置,如图所示,当t=0.1s时质点S第一次到达最低点,当t=0.4s时质点d开始起振.则在t=0.5s这一时刻(  )
A.质点c的加速度最大∵B.质点a的速度最大
C.质点b′处在最高点D.质点c′已经振动了0.1s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.如图所示,A、B两木块靠在一起放起放于光滑的水平面上,A、B的质量分别为mA=2.0kg和mB=1.5kg.一个质量为mC=0.5kg.一个质量为mc=0.5kg的小铁块C以v0=4m/s的速度滑到木块A上,离开木块A后最终“停”在木块B上.木块A在铁块C滑离后的速度为vA=0.4m/s,求最终木块B的速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.关于重力做功和重力势能的变化,下列叙述正确的是(  )
A.做竖直上抛运动的物体,在上升阶段,重力做负功,重力势能增加
B.做竖直上抛运动的物体,在上升阶段,重力做负功,动能增加
C.做竖直上抛运动的物体,在上升阶段,重力做负功,动能减少
D.做竖直上抛运动的物体,在上升阶段,重力做负功,重力势能减少

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