题目内容
17.| A. | n可能为1.2 | B. | n可能为2 | C. | t可能为$\frac{3\sqrt{2}r}{c}$ | D. | t可能为$\frac{3\sqrt{3}r}{c}$ |
分析 结合光路的可逆性,作出光路图;由折射定律和几何知识结合求解.
解答 解:只经过三次全反射可知第一次入射角为60°,反射光路图如图所示.![]()
AB、根据全反射可知临界角C≤60°,再根据n=$\frac{1}{sinC}$
则 n≥$\frac{1}{sin60°}$≈1.2,n可能是1.2和2.故A、B正确;
CD、光在透明柱体中运动路程为 L=2R+2Rcos60°=3R=3$\sqrt{2}$r
运动时间为t=$\frac{L}{v}$=$\frac{L}{\frac{c}{n}}$=$\frac{nL}{c}$≥$\frac{1.2×3\sqrt{2}r}{c}$=$\frac{3.6\sqrt{2}r}{c}$,则t可能为$\frac{3\sqrt{3}r}{c}$.故C错误,D正确.
故选:ABD.
点评 本题考查全反射,解题的关键在于题目中几何关系的应用,只有根据几何关系解出临界角的正弦才能求出正确结果.
练习册系列答案
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19.一物体运动的位移与时间关系x=6t-4t2(t以s为单位)则( )
| A. | 这个物体的初速度为12 m/s | B. | 这个物体的初速度为6 m/s | ||
| C. | 这个物体的加速度为4 m/s2 | D. | 这个物体的加速度为-4 m/s2 |
5.
如图,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动,现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场,圆盘开始减速.在圆盘减速过程中,以下说法正确的是( )
| A. | 处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高 | |
| B. | 所加磁场越强越易使圆盘停止转动 | |
| C. | 若所加磁场反向,圆盘将加速转动 | |
| D. | 若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动 |
6.
如图所示,a为放在赤道上相对地球静止的物体,随地球自转做匀速圆周运动,b 为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星(轨道半径近似等于地球半径),c 为地球的同步卫星,以下关于a、b、c 的说法中正确的是( )
| A. | a、b、c 做匀速圆周运动的向心加速度大小关系为ab>ac>aa | |
| B. | a、b、c 做匀速圆周运动的角速度大小关系为ωa=ωc<ωc | |
| C. | a、b、c 做匀速圆周运动的线速度大小关系为va=vb>vc | |
| D. | a、b、c 做匀速圆周运动的周期关系为Ta=Tc<Tb |
7.根据下列提供的各组数据,不能够估算出地球的质量是(万有引力常量G已知)( )
| A. | 地球绕太阳运行的周期T地及地日中心间的距离r日地 | |
| B. | 月球绕地球运行的周期T月及地日中心间的距离r月地 | |
| C. | 人造地球卫星在地面附近绕行时的速度v和运行周期T卫 | |
| D. | 若不考虑地球的自转,已知地球的半径R和地球表面的重力加速度g |