分析 (1)由图象能读出此透明体的临界角,根据全反射临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$,求解折射率n;
(2)根据光路图,结合光的全反射,确定总的光程L,并根据v=$\frac{c}{n}$与t=$\frac{L}{v}$,即可求解总时间.
解答 解:(1)由图乙可知,θ=53°时,折射光线开始出现,说明此时对应的入射角应是发生全反射的临界角,即:C=90°-53°=37°
根据全反射临界角公式 sinC=$\frac{1}{n}$,得:
n=$\frac{1}{sinC}$=$\frac{1}{sin37°}$=$\frac{5}{3}$
(2)因为临界角是53°,光线在玻璃砖中刚好发生5次全反射,光路图如图所示,由几何知识可得总的光程为:
L=2(R+4×$\frac{5}{4}$R)=12R
光在器具中的传播速度为:v=$\frac{c}{n}$=$\frac{3}{5}$c
光线在玻璃砖中传播的总时间为:t=$\frac{L}{v}$
联立解得 t=$\frac{20R}{c}$
故答案为:(1)$\frac{5}{3}$;(2)$\frac{20R}{c}$.
点评 解决本题关键要理解全反射现象及其产生的条件,并掌握临界角公式,同时注意光在器具中的传播速度与光在真空中传播速度的不同.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 大气中PM2.5的运动是分子的无规则运动 | |
B. | 晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点 | |
C. | 扩散运动和布朗运动的剧烈程度都与温度有关 | |
D. | 热量能够从高温物体传到低温物体,但不能从低温物体传到高温物体 | |
E. | 已知阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,不能估算气体分子的大小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在轨道Ⅰ上运动到P点的速度比在轨道Ⅱ上运动到P点的速度小 | |
B. | 在轨道Ⅰ上运动的周期大于在轨道Ⅱ上运动的周期 | |
C. | 在轨道Ⅰ上P点的向心加速度比在轨道Ⅱ上运动到P点的向心加速度小 | |
D. | 在轨道Ⅰ上的势能与动能之和比在轨道Ⅱ上的势能与动能之和大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 卡文迪许测出了静电力常量 | B. | 赫兹解释了光电效应现象 | ||
C. | 伽利略首创了理想实验的研究方法 | D. | 奥斯特发现了电磁感应定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | .惯性是物体处于运动状态时具有的性质 | |
B. | 惯性是物体处于静止状态时具有的性质 | |
C. | 惯性是物体处于匀速直线运动状态时具有的性质 | |
D. | 惯性是物体保持原来的匀速直线运动或静止状态的性质 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 牛顿 | B. | 安培 | C. | 库仑 | D. | 法拉第 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | $\frac{R}{4}$ | B. | $\frac{R}{3}$ | C. | $\frac{R}{2}$ | D. | R |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 选手摆动到最低点时所受绳子的拉力大于mg | |
B. | 选手摆到最低点时受绳子的拉力大于选手对绳子的拉力 | |
C. | 选手摆到最低点时处于超重状态 | |
D. | 选手摆到最低点的运动过程为匀变速曲线运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 第一宇宙速度大小为7.9km/s | |
B. | 第一宇宙速度是发射人造地球卫星的最小速度 | |
C. | 第一宇宙速度跟地球的质量有关 | |
D. | 第一宇宙速度跟地球的半径无关 |
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