分析 光在介质中的速度v=$\frac{c}{n}$,作出光路图,由几何知识分析得到,入射角等于折射角的2倍,由折射定律求出入射角.由数学知识求解入射点D到B间的距离d,由$t=\frac{d}{v}$求出时间.
解答 解:光在透明体中的传播速度v=$\frac{c}{n}$=$\frac{3.0×1{0}^{8}}{\sqrt{3}}$m/s=1.73×108m/s
光线经折射后经过D点后光路图如图所示.
由折射定律得 n=$\frac{sini}{sinr}$,
又由几何关系得:i=2r,
代入解得:i=60°
所以光线在圆柱体中传播的距离:d=2Rcos r=5×cos30°=$\frac{5\sqrt{3}}{2}$cm
光在圆柱体中传播的时间:t=$\frac{d}{v}$
代入数据得:t=5×10-10s.
答:光在圆柱体中的传播的时间为5×10-10s.
点评 本题是折射定律与v=$\frac{c}{n}$的综合应用,关键是画出光路图,运用几何知识求解入射角与折射角.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 从图中看到列车一定是向右加速运动 | |
B. | 当列车的加速度增大时,电压表的读数减小 | |
C. | 当列车的加速度增大时,电流表的读数增大 | |
D. | 若电压表显示3 V,则列车的加速度为$\frac{\sqrt{3}}{3}$g |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 角速度之比约为1:27 | B. | 线速度之比约为3:1 | ||
C. | 向心加速度之比约为27:1 | D. | 半径之比约为1:3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 气体对容器壁有压强是气体分子对容器壁频繁碰撞的结果 | |
B. | 物体温度升高,组成物体的所有分子速率均增大 | |
C. | 一定质量的理想气体等压膨胀过程中气体一定从外界吸收热量 | |
D. | 自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的 | |
E. | 饱和汽压与分子密度有关,与温度无关 |
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A. | 伽利略根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因 | |
B. | 亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重的物体与轻的物体下落一样快 | |
C. | 牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许比较准确地测出了引力常量G | |
D. | 法拉第提出了场的概念并用电场线形象地描述电场 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球的初速度为${v_0}=\frac{2mg}{qB}$ | |
B. | 若小球的初速度为$\frac{3mg}{qB}$,小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止 | |
C. | 若小球的初速度为$\frac{mg}{qB}$,小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止 | |
D. | 若小球的初速度为$\frac{mg}{qB}$,则运动中克服摩擦力做功为$\frac{{{m^3}{g^2}}}{{2{q^2}{B^2}}}$ |
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