题目内容
16.如图所示,AOB是截面为扇形的玻璃砖的横截面图,其顶角θ=76°.有一细束单色光在横截面内从OA边上的点E沿垂直OA的方向射入玻璃砖,光线直接到达AB面且刚好不从AB面射出.已知OE=$\frac{3}{5}$OA,cos53°=0.6,求玻璃砖的折射率n和光线第一次从OB射出时折射角的正弦值.分析 ①由题意光线经AB面反射后恰好未从AB面射出,说明发生了全反射,入射角等于临界角.由几何知识求出光线在AB面的入射角和临界角,由临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$求解折射率.
②光线经过反射射到BO面上,由几何知识求出入射角,再由折射定律求折射角的正弦值.
解答 解:①光线刚好不从AB面射出,所以入射角为临界角 C=37°
由$sinC=\frac{1}{n}$得 $n=\frac{5}{3}$
②据几何知识得:β=θ=76°,OB面入射角α=180°-2C-β=30°
又 $n=\frac{sinγ}{sinα}$
可得 $sinγ=\frac{5}{6}$
答:玻璃砖的折射率n为$\frac{5}{3}$,光线第一次从OB射出时折射角的正弦值是$\frac{5}{6}$.
点评 正确地画出光路图、灵活运用几何知识求有关角度是解决本题问题的关键,要掌握全反射的条件:光从光密介质射入光疏介质,入射角大于等于临界角,刚好发生全反射时,入射角等于临界角.
练习册系列答案
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A. | 先变小后变大 | B. | 先不变后变小 | C. | 先不变后变大 | D. | 先变大后变小 |
11.信使号水星探测器按计划将在今年陨落在水星表面.工程师通过向后释放推进系统中的高压氦气来提升轨道,使其寿命再延长一个月,如图所示,释放氦气前,探测器在贴近水星表面的圆形轨道Ⅰ上做匀速圆周运动,释放氦气后探测器进入椭圆轨道Ⅱ,忽略探测器在椭圆轨道上所受阻力.则下列说法正确的是( )
A. | 探测器在轨道Ⅰ上E点速率等于在轨道Ⅱ上E点速率 | |
B. | 探测器在轨道Ⅱ上某点的速率可能等于在轨道Ⅰ上速率 | |
C. | 探测器在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上的E处加速度相同 | |
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1.如图所示,质量为M、内壁光滑且绝缘、底面(与地面的接触面)粗糙的半球形容器静止放在粗糙水平地面上,O为球心.有一质量为m带电小球A(可视为质点)固定在半球底部O′处,O′在球心O的正下方.另有一相同带电小球B静止在容器内壁的P点,OP与水平方向夹角为θ,θ=30°.由于底部小球A逐渐失去部分电荷,小球B缓慢下滑,当小球B重新达到平衡后,则( )
A. | 小球B受到容器的支持力变大 | |
B. | 小球B受到容器的支持力不变 | |
C. | 若底部小球A突然失去全部电荷,在此瞬间容器对地面的压力小于(M+m)g | |
D. | 若底部小球A突然失去全部电荷,在此瞬间容器将受到地面向左的摩擦力 |
8.“投壶”是我国的一种传统投掷游戏.如图,大人和小孩在同一竖直线上的不同高度分别以水平速度v1、v2抛出“箭矢”(可视为质点),都能投入地面上的“壶”内,“箭矢”在空中的运动时间分别为t1、t2.忽略空气阻力,则( )
A. | 根据题给图形可得t1<t2 | B. | 根据题给图形可得t1=t2 | ||
C. | 根据题给图形可得v1<v2 | D. | 根据题给图形可得v1>v2 |
5.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数之比为10:1,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=220$\sqrt{2}$sinπt(V),则( )
A. | 当t=$\frac{1}{600}$s时,电压表V0的读数为110$\sqrt{2}$V | |
B. | 当单刀双掷开关与a连接时,电压表V1的示数为22V | |
C. | 单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,电压表V1的示数增大,电流表示数变小 | |
D. | 当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表V1和电流表的示数均变小 |