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13.如图所示,有一与液面成45°角的光线从透明液体射向空中,光源距离液面高度为1m,离开该液体表面的光线与液面的夹角为30°.试求:
①该液体的折射率;
②这束光线经多长时间可以从光源到达液面;
③如果要使空中没有折射光线出现,入射光线需要与地面成多大的角度.

分析 ①由图得到入射角和折射角,由折射定律求液体的折射率;
②由几何关系求出光在液体中传播的距离,由v=$\frac{c}{n}$求光在液体中传播的速度,即可求得传播时间.
③如果要使空中没有折射光线出现,光线在液面发生全反射,由sinC=$\frac{1}{n}$求出临界角,再由几何知识求解.

解答 解:①由图得:入射角 i=45°,折射角 r=60°
根据折射定律,有 n=$\frac{sinr}{sini}$=$\frac{sin60°}{sin45°}$=$\frac{\sqrt{6}}{2}$
②由几何关系,得光在液体中传播的距离为
  S=$\sqrt{2}$m
光在液体中传播的速度 v=$\frac{c}{n}$
则这束光线从光源到达液面传播时间 t=$\frac{S}{v}$=$\frac{nS}{c}$=$\frac{\frac{\sqrt{6}}{2}×\sqrt{2}}{3×1{0}^{8}}$=$\sqrt{3}$×10-8s
②设发生全发射的临界角为C,则
 sinC=$\frac{1}{n}$=$\frac{\sqrt{6}}{3}$
解得 C=arcsin$\frac{\sqrt{6}}{3}$
所以如果要使空中没有折射光线出现,入射光线需要与地面成arcsin$\frac{\sqrt{6}}{3}$的角度.
答:
①该液体的折射率是$\frac{\sqrt{6}}{2}$;
②这束光线经$\sqrt{3}$×10-8s时间可以从光源到达液面;
③如果要使空中没有折射光线出现,入射光线需要与地面成arcsin$\frac{\sqrt{6}}{3}$的角度.

点评 本题是几何光学中基本问题,要掌握折射定律和光速公式,运用几何知识求入射角和折射角.要注意公式n=$\frac{sini}{sinr}$适用的前提条件是光从真空射入介质折射.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.甲、乙两物体质量之比m1:m2=1:4,速度大小之比v1:v2=4:1,那么这两个物体的动能之比Ek1:Ek2为(  )
A.1:1B.1:4C.4:1D.2:1

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.某研究性学习小组用图1所示装置来测定当地重力加速度,主要操作如下:
①安装实验器材,调节试管夹(小铁球)、光电门和纸杯在同一竖直线上;
②打开试管夹,由静止释放小铁球,用光电计时器记录小铁球在两个光电门间的运动时间t,并用刻度尺(图上未画出)测量出两个光电门之间的高度h,计算出小铁球通过两光电门间的平均速度v;
③保持光电门1的位置不变,改变光电门2的位置,重复②的操作.测出多组(h,t),计算出对应的平均速度v;

④画出v-t图象.
请根据实验,回答如下问题:
(1)设小铁球到达光电门1时的速度为v0,当地的重力加速度为g.则小铁球通过两光电门间平均速度v的表达式为v=v0+$\frac{1}{2}$gt.(用v0、g和t表示)
(2)实验测得的数据如下表:
实验次数123456
h(cm)10.0020.0030.0040.0050.0060.00
t(s)0.0690.1190.1590.1950.2260.255
v(m•S-11.451.681.892.052.212.35
请在图2的坐标纸上画出v-t图象.
(3)根据v-t图象,可以求得当地重力加速度g=9.7m/s2,试管夹到光电门1的距离约为6.2 cm.(以上结果均保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.一架质量m=5.0×103kg的喷气式飞机从静止开始沿直线滑跑,受到竖直向上的升力F1=kv2,式中k为比例系数.当飞机滑跑s=500m时,刚好达到起飞速度60m/s.假设在滑跑过程中,飞机受到的阻力大小恒为飞机重力的0.02倍,发动机的牵引力恒定,重力加速度g=10m/s2,则(  )
A.在滑跑过程中飞机的加速度大小为3.6m/s2
B.飞机在滑跑过程中,发动机的功率恒定
C.在滑跑过程中牵引力对飞机做功的平均功率为5.7×105W
D.比例系数k=$\frac{125}{9}$N•s2•m-2

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图,位于水平面的圆盘绕过圆心O的竖直转轴做圆周运动,在圆盘上有一质量为m的小木块,距圆心的距离为r,木块与圆盘间的最大静摩擦力为压力的k倍,在圆盘转速缓慢增大的过程中,下列说法正确的是(  )
A.摩擦力对小木块做正功,其机械能增加
B.小木块获得的最大动能为$\frac{1}{4}$kmgr
C.小木块所受摩擦力提供向心力,始终指向圆心,故不对其做功
D.小木块受重力、支持力和向心力

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.如图所示,在“测绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,用导线将a、b、c、d、e、f、g和h按图甲所示方式连接好电路,电路中所有元器件都完好,且电压表和电流表已调零.

(1)实验小组的同学首先测量并描绘出电源的路端电压U随电流I变化的图线如图乙中直线,则电源的电动势E=3.0V,内阻r=1.0Ω(保留两位有效数字);
(2)闭合开关后,若不管怎样调节滑动变阻器,小灯泡亮度都能发生变化,但电压表、电流表的示数总不能为零,则可能是g导线断路,某同学排除故障后测绘出小灯泡的U-I特性曲线为如图乙所示曲线,小灯泡的电阻随温度的上升而增大;
(3)将与上面相同的两个小灯泡并联后接到上面的电源上,如图丙所示,每一只小灯泡的实际电功率是
1.0W(保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

5.在公路的十字路口,红灯拦停了很多汽车,拦停的汽车排成笔直的一列,最前面的一辆汽车的前端刚好一路口停车线相齐,相邻两车的前端之间的距离均为d=6.0m,若汽车启动时都以a=2.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,加速到v=10.0m/s后做匀速直线运动通过路口.该路口亮绿灯时间t=40.0s,而且有按倒计时显示的时间显示灯(无黄灯).另外交通规则规定:原在绿灯时通行的汽车,红灯亮起时,车头已越过停车线的汽车允许通过.请回答下列问题:
(1)若绿灯亮起瞬时,所有司机同时起动汽车,问有多少辆汽车能通过路口?
(2)第(1)问中,不能通过路口的第一辆汽车司机,在时间显示灯刚亮出“3”时开始刹车做匀减速运动,结果车的前端与停车线相齐时刚好停下,求刹车后汽车经多长时间停下?

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.2010年上海世博会上,拉脱维亚馆的风洞飞行表演令参观者大开眼界.如图(a)所示,圆柱体形状的风洞底部产生风速、风量保持不变的竖直向上的气流,表演者在风洞内通过身姿调整可改变所受向上的风力大小,以获得不同的运动效果.假设人体受风力大小与有效面积成正比,水平横躺时受风力有效面积最大.当人体与竖直方向成一定角度倾斜使受风力有效面积为最大值的一半时,恰好可以静止或匀速运动.已知表演者质量60kg,重力加速度g=10m/s2,无风力时不计空气阻力.

(1)表演者以水平横躺的姿势通过挂钩与轻绳连接悬停在距风洞底部高度h=3.6m处,某时刻释放挂钩,表演者保持姿势不变自由下落.为保证表演者不触及风洞底部,求从开始下落至开始风力的最长间隔时间.
(2)某次表演中,表演者从风洞最底端变换不同姿态上升过程的V-t图象如图(b)所示,估算0-3s过程风力对表演者所做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.某同学要测定一节旧电池的电动势和内电阻.实验器材仅有一个电流表、一个电阻箱、一个开关和导线若干,该同学按如图1所示电路进行实验,测得的数据如下表所示:

次数12345
R(Ω)4.010.016.022.028.0
I(A)1.000.500.340.250.20
$\frac{1}{I}$(A-11.02.02.94.05.0
(1)若利用图象确定电池的电动势和内电阻,则应作R-$\frac{1}{I}$(选填“R-I”或“R-$\frac{1}{I}$”)图象;
(2)利用测得的数据在图2中的坐标纸上画出适当的图象;
(3)由图象可知,该电池的电动势E=6V,内阻r=2.0Ω.

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