分析 紫光的折射率比红光的大,相同的入射角,紫光的折射角小,可分析紫光出射点是B.由几何知识求出紫光折射角的正弦,再由折射定律求紫光的折射率.同理求出红光的折射率,再由公式v=$\frac{c}{n}$求红光在玻璃砖中传播的速度,即可求得传播的时间.
解答 解:紫光的折射率比红光的大,相同的入射角,紫光的折射角小,因此得知紫光出射点是B.
由几何知识得:紫光折射角的正弦值 sinr1=$\frac{{x}_{1}}{R}$
由折射定律得
紫光的折射率 n1=$\frac{sini}{sin{r}_{1}}$=$\frac{sin30°}{\frac{{x}_{1}}{R}}$=$\frac{R}{2{x}_{1}}$
同理可得红光的折射率 n2=$\frac{R}{2{x}_{2}}$
红光在玻璃砖中传播的速度 v=$\frac{c}{{n}_{2}}$
红光在该玻璃砖中传播时间为 t=$\frac{R}{v}$
联立解得 t=$\frac{{R}^{2}}{2{x}_{2}c}$
故答案为:$\frac{R}{2{x}_{1}}$,$\frac{{R}^{2}}{2{x}_{2}c}$.
点评 画出光路图,由几何知识求出折射角的正弦是解题的关键,还要掌握折射定律及折射率与光速的公式.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 根据速度的定义式,当△t非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法 | |
B. | 用比值定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如场强E=$\frac{F}{q}$,加速度a=$\frac{F}{m}$都是采用比值定义的 | |
C. | 探究加速度与力、质量三个物理量之间的定量关系,采用控制变量法研究 | |
D. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 伽利略设计了著名的“冲淡重力”的斜面实验 | |
B. | 伽利略避开了难以直接验证的x∝t2的关系,而采取观察和验证v∝t的关系 | |
C. | 伽利略认为落体运动时斜面运动的极限情况,相当于倾角为90° | |
D. | 伽利略发现对于倾角相同的斜面,$\frac{x}{{t}^{2}}$的值是相同的 |
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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:选择题
A. | 三个星体做圆周运动的半径为a | |
B. | 三个星体做圆周运动的周期均为2πa$\sqrt{\frac{a}{3Gm}}$ | |
C. | 三星体做圆周运动的线速度 大小均为$\sqrt{\frac{3Gm}{a}}$ | |
D. | 三个星体做圆周运动的向心加速度大小均为$\frac{3Gm}{{a}^{2}}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 切断il | B. | 切断i2 | C. | 切断i3 | D. | 切断i4 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 极限频率越大的金属材料逸出功越大 | |
B. | β射线是从原子核内部射出的高速电子流 | |
C. | 光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 | |
D. | 通过化学反应不能改变物质的放射性 | |
E. | 在光的双缝干涉实验中,光通过双缝时显出波动性,通过单缝时显出粒子性 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若F足够大,木板B可以运动 | B. | A、C之间的摩擦力大小一定等于μmg | ||
C. | B受到地面的摩擦力大小一定小于F | D. | A、B之间的摩擦力大小可能等于F |
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