分析 (i)首先画出光路图,再根据几何关系求出入射角和折射角正弦值,就可结合折射定律求出液体的折射率.
(ii)由n=$\frac{c}{v}$求光在液体中传播的速度v.
解答 解:(i)光线在液面上的入射角正弦:
sini=$\frac{\frac{d}{2}}{\sqrt{(\frac{d}{2})^{2}+(\frac{d}{2})^{2}}}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$
折射角的正弦:
sinr=$\frac{\frac{d}{4}}{\sqrt{(\frac{d}{4})^{2}+(\frac{d}{2})^{2}}}$=$\frac{\sqrt{5}}{5}$
则折射率 n=$\frac{sini}{sinr}$=$\frac{\sqrt{10}}{2}$
(ii)根据公式n=$\frac{c}{v}$
得 v=$\frac{c}{n}$=$\frac{3×1{0}^{8}}{\frac{\sqrt{10}}{2}}$≈1.9×108m/s.
答:
(i)液体的折射率n是$\frac{\sqrt{10}}{2}$;
(ii)光在液体中传播的速度v是1.9×108m/s.
点评 本题是几何光学问题,关键是根据几何关系确定入射角和折射角,通过折射定律进行解决.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该波的周期T=0.2S | |
B. | 再经过0.5s质点Q刚好在(2m,-20cm)位置 | |
C. | 能与该波发生干涉的横波的频率一定为3Hz | |
D. | 该波的频率由传播介质决定,与波源的振动频率无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 励磁线圈中的电流方向是逆时针方向 | |
B. | 若只增大加速电压,可以使电子流的圆形径迹的半径减小 | |
C. | 若只增大线圈中的电流,可以使电子流的圆形径迹的半径减小 | |
D. | 若已知加速电压U,及两线圈间的磁感应强度B,则可通过测量圆形径迹的直径来估算电子的电荷量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 属于地球同步卫星 | |
B. | 其在轨运行速率v大于7.9km/s | |
C. | 其轨道处的重力加速度小于9.8m/s2 | |
D. | 其运行周期大于24h |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | x=0处质点的振动始终加强 | |
B. | 两列波的频率之比为fA:fB=5:3 | |
C. | t=0时刻一定存在振动位移y=-20cm的质点 | |
D. | t=0时刻两列波另一波峰重合处的最近坐标为x=7.5m |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 副线圈中交流电流的频率减小 | B. | 电压表的示数增大 | ||
C. | 电流表的示数减小 | D. | 灯泡变亮 |
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