题目内容
13.分析 由几何关系求得光线在圆弧面上入射角和折射角,由折射定律求解折射率.
要使这束光线不能从圆弧面射出,必须使光线在圆弧面上发生全反射,透镜可上移,也可下移.由sinC=$\frac{1}{n}$求出临界角,再由几何知识求解即可.
解答 解:(1)依几何关系可知,入射角 i=30°,折射角r=45°,![]()
得透镜的折射率 n=$\frac{sinr}{sini}$=$\frac{sin45°}{sin30°}$=$\sqrt{2}$
(2)由sinC=$\frac{1}{n}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$
得临界角 C=45°
可知发生全反射时入射光线与圆心的距离 D1=$\sqrt{2}$R
由此可知,透镜应向下移动的距离为 d1=$\sqrt{2}$R-$\frac{R}{2}$=$\frac{\sqrt{2}-1}{2}$R
同理透镜应向下移动的距离为 d1=$\sqrt{2}$R+$\frac{R}{2}$=$\frac{\sqrt{2}+1}{2}$R
答:透镜应向下移动的距离为$\frac{\sqrt{2}-1}{2}$R或透镜应向下移动的距离为$\frac{\sqrt{2}+1}{2}$R.
点评 解决本题关键要掌握全反射的条件和临界角公式,并结合几何知识求解.要注意透镜向下或向上都能使光线发生全反射,所以有两解,不能漏解.
练习册系列答案
相关题目
4.
传送带与水平面夹角为37°,传送带以12m/s的速率沿顺时针方向转动,如图4所示.今在传送带上端A处无初速度地放上一个质量为m的小物块,它与传送带间的动摩擦因数为0.75,若传送带A到B的长度为24m,g取10m/s2,则小物块从A运动到B的时间为( )
| A. | 1.5s | B. | 2.5s | C. | 3.5s | D. | 0.5s |
1.下列有关运动的说法正确的是( )
| A. | 图中撤掉挡板A的瞬间,小球的加速度竖直向下 | |
| B. | 图中固定在竖直面内的圆环内径r=1.6m,小球沿内圆表面过最高点速度可以为2m/s | |
| C. | 图中皮带轮上b点的加速度等于a点的加速度 | |
| D. | 图中用铁锤水平打击弹簧片后,B球比A球先着地 |
8.下列说法中,正确的是( )
| A. | 在一个以点电荷为中心,r为半径的球面上,各处的电场强度都相同 | |
| B. | E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$仅适用点电荷形成的电场 | |
| C. | 电场强度的方向就是放入电场中的电荷受到的电场力的方向 | |
| D. | 当初速度为零时,放入电场中的电荷在电场力作用下的运动轨迹一定与电场线重合 |
18.
如图所示,质量为m的质点在水平面上受到同一水平面上三个恒力F1、F2、F3的作用而做匀速直线运动,速度v的方向与恒力F2的方向相同.只把恒力F2在水平面内沿逆时针方向瞬间转过90°后(F2的大小不变)( )
| A. | 质点仍以速度做匀速直线运动 | |
| B. | 质点将以速率做匀速圆周运动 | |
| C. | 质点将以加速度a=$\frac{{F}_{2}}{m}$做匀变速曲线运动 | |
| D. | 质点将以加速度a=$\frac{\sqrt{2}{F}_{2}}{m}$做匀变速曲线运动 |
5.关于下列四幅图的说法正确的是( )

| A. | 甲图中A处能观察到大量的闪光点,B处能看到较多的闪光点,C处观察不到闪光点 | |
| B. | 乙图中处于基态的氢原子能吸收动能为10.4eV的电子的能量而发生跃迁 | |
| C. | 乙图中处于基态的氢原子能吸收能量为10.4eV的光子而发生跃迁 | |
| D. | 丙图中用弧光灯照射原来就带电的锌板时,发现验电器的张角变大,说明锌板原来带正电 | |
| E. | 丁图中1为α射线,它的电离作用很强,可消除静电 |