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1.一束红光从空气垂直于玻璃三棱镜的BC面入射,从AC面射出的方向如图所示.己知该束红光在空气中的传播速度为c,求:
(1)玻璃对红光的折射率;
(2)红光在玻璃中的传播速度.

分析 作出光路图,结合几何关系求出红光的入射角和折射角,根据折射定律求出折射率的大小,根据$n=\frac{c}{v}$得出光在玻璃中的传播速度.

解答 解:作出光路图,如图所示.由几何关系得:θ1=30°,θ2=60°,
(1)根据折射定律得,折射率$n=\frac{{sin{θ_2}}}{{sin{θ_1}}}=\sqrt{3}$.
(2)根据$n=\frac{c}{v}$得,v=$\frac{c}{n}=\frac{c}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}c$.
答:(1)玻璃对红光的折射率为$\sqrt{3}$;
(2)红光在玻璃中的传播速度为$\frac{\sqrt{3}}{3}c$.

点评 本题考查了几何光学的基本运用,关键作出光路图,结合几何关系,折射定律进行求解,掌握折射率的两个公式n=$\frac{sin{θ}_{1}}{sin{θ}_{2}}$,n=$\frac{c}{v}$,并能灵活运用.

练习册系列答案
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11.下列物体在运动过程中,机械能守恒的是(  )
A.起重机吊着向上做匀速运动的货物
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D.向上加速运动的氢气球

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12.如图所示,当滑动变阻器的滑片P向下移动时,电流表示数将增大(选填“增大”、“减小”或“不变”),电压表示数将减小(选填“增大”、“减小”或“不变”),小灯泡L的亮度将变亮(选填“变亮”、“变暗”或“不变”).

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A.选取的斜槽轨道要表面光滑
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C.每次小球释放的初始位置可以任意选择
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(3)图2是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛的起点,在轨迹上任取三点A,B,C,测得A、B两点竖直坐标y1为5.0cm,y2为45.0cm,A、B两点水平间距△x为60.0cm.则平抛小球的初速度v0为3.0m/s,g取10m/s2

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16. 一块厚度为d,折射率为n的透明玻璃板的前表面透光、后表面镀银而成为一平面镜.今有一点光源S位于离此玻璃板前表面l处,如图所示,已知S通过此平面镜反射所成的像为S′,求S与S′之间的距离.

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6.如图甲所示,在一高为h=0.85m的平台上固定一弹簧弹射器,解锁后将质量为m=0.5kg 的小球弹出,小球进入半径R=0.2m的光滑半圆形轨道,当小球运动到最高点A后水平拋 出,落地点C与A点的水平距离x=2.0m.小球可视为质点,不计所有摩擦阻力,g=10m/s2. 求:
(1)小球经过A点时的速度大小;
(2)弹簧弹射器解锁前的弹性势能EP
(3)若将半圆形轨道换成半径为r=0.5m的半圆形光滑管道(管道外径略大于内径,计算时可认为相等),如图乙所示,己知弹射器锁定时的弹性势能不变.求小球运动到最 高点D时对管道的压力大小.

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19.起重机用30s的时间将重物吊起,整个过程中做的功是6000J,在此过程中起重机的平均功率是(  )
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