分析 根据数学知识分别用L表示光在空气中走过的距离和在玻璃中走过的距离.光在玻璃传播的速度,由折射定律求出折射角的正弦值.根据题意:光从光源到玻璃板上表面的传播时间与光在玻璃中传播的时间相等,列式求出L.
解答 解:设折射角为r,SA=$\frac{l}{cosθ}$
光线从S到玻璃板上表面的传播时间为:t1=$\frac{l}{C•cosθ}$
光在玻璃板中的传播距离:S=$\frac{d}{cosγ}$
光在玻璃板中的传播时间为:t2=$\frac{nd}{C•cosγ}$
由题意知:
$\frac{nd}{cosγ}$=$\frac{l}{cosθ}$
由折射定律sinθ=nsinr
联立解得:l=$\frac{ncosθ}{\sqrt{1-\frac{1}{{n}^{2}}si{n}^{2}θ}}d$
答:点光源S到玻璃上表面的垂直距离l应是$\frac{ncosθ}{\sqrt{1-\frac{1}{{n}^{2}}si{n}^{2}θ}}d$.
点评 本题是折射定律、v=$\frac{c}{n}$及数学知识的综合应用,突破口是光在空气中和玻璃中的时间相等,将此文字语言变成数学表达式是关键.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 轻弹簧的劲度系数为$\frac{mg}{△l}$ | |
B. | 电阻R中电流最大时,金属棒在A处下方的某个位置 | |
C. | 金属棒在最低处时弹簧的拉力一定小于2mg | |
D. | 从释放到金属棒最后静止的过程中,电阻R上产生的热量为mg△l |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | hv=mc2 | B. | hv=$\frac{1}{2}$mc2,P=P′ | ||
C. | hv=mc2+Ek,P=-P′ | D. | hv=$\frac{1}{2}$(mc2+Ek),P=-P′ |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 物体在0~8s内的平均速度为4m/s | |
B. | 物体在0~4s内的加速度大于在7~8s内的加速度 | |
C. | 物体在7s末合外力的功率为32W | |
D. | 物体在6s末离起始点最远 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 对于某种金属而言,超过极限频率的入射光越强,所产生的光电子的最大初动能就越大 | |
B. | 实物粒子也具有波动性,也是概率波 | |
C. | 根据玻尔理论,在氢原子中量子数n越大,核外电子的动能就越大 | |
D. | 各种原子的发射光谱都是线状谱,线状谱是原子的特征谱线 | |
E. | 氢原子从某一个能级跃迁到另一个能级时,若是在电子的碰撞下引起的跃迁,则要求电子的能量必须大于或等于氢原子的某两个能级差 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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