题目内容
7.①球体材料的折射率;
②光屏上圆亮环的半径.
分析 ①作出光路图,由几何关系求出入射角和折射角,根据折射定律求解折射率.
②结合几何关系求出光屏上圆亮环的半径.
解答
解:①作出光路图如图所示,由几何关系知:
Rsinα=$\frac{\sqrt{3}}{2}$R,即:α=60°
由图知,α=2β,得β=30°
由折射定律有:n=$\frac{sinα}{sinβ}$=$\sqrt{3}$
②由几何知识可得:光屏上圆亮环的半径为:
r=Ltanα=Rtan60°=$\sqrt{3}$R
答:①球体材料的折射率是$\sqrt{3}$;
②光屏上圆亮环的半径是$\sqrt{3}$R.
点评 解决几何光学问题的关键画出光路图,结合折射定律和几何关系进行求解.
练习册系列答案
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2.宇宙空间中任何两个有质量的物体之间都存在引力.在实际生活中,相距较近的两个人没有吸在一起,是因为( )
| A. | 人与人之间没有万有引力 | |
| B. | 他们两人除万有引力外,还有一个排斥力 | |
| C. | 由于万有引力很小,地面对他们的作用力总能与之平衡 | |
| D. | 万有引力太小,只在这一个力的作用下,还不能把他们吸引到一起 |
3.
中国科学家发现了量子反常霍尔效应,杨振宁称这一发现是诺贝尔奖级的成果.如图所示,厚度为h,宽度为d的金属导体,当磁场方向与电流方向垂直时,在导体上下表面会产生电势差,这种现象称为霍尔效应.下列说法正确的是( )
| A. | 上表面的电势高于下表面电势 | |
| B. | 仅增大h时,上下表面的电势差不变 | |
| C. | 仅增大d时,上下表面的电势差减小 | |
| D. | 仅增大电流I时,上下表面的电势差减小 |
15.
已知某卫星在半径为R的圆轨道上绕地球做匀速圆周运动,运动的周期为T,当卫星运动到轨道上的A处时适当调整速率,卫星将沿以地心为焦点的椭圆轨道运行,椭圆与地球表面在B点相切,如图所示地球的半径为R,地球的质量为M,万有引力常量为G,则下法正确的是( )
| A. | 卫星在A点应启动发动机减速才能进入椭圆轨道 | |
| B. | 卫星在A点速度改变进入椭圆轨道后加速度立即减小 | |
| C. | 卫星沿椭圆轨道由A点运动到B点所需要的时间为$\frac{\sqrt{2}}{8}$(1+$\frac{{R}_{0}}{R}$)${\;}^{\frac{3}{2}}$T | |
| D. | 卫星在椭圆轨道上的B点和A点的速率之差一定大于$\sqrt{\frac{GM}{R{R}_{0}}}$($\sqrt{R}$-$\sqrt{{R}_{0}}$) |
2.
如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一光滑的小孔.质量为m的小球套在圆环上,一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用手拉住,现拉动细线,使小球沿圆环缓慢上移.在移动过程中手对线的拉力F和圆环对小球的弹力N的大小变化情况是( )
| A. | F不变,N增大 | B. | F减小,N不变 | C. | F减小,N减小 | D. | F增大,N不变 |
19.某物体沿直线运动的位移-时间图象如图所示,从图象可以判断正确的是( )

| A. | 运动时速度大小始终不变 | |
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| C. | 物体在前3s内的平均速度大小为4m/s | |
| D. | C点和H点速度方向相同 |
16.下列运动的物体处于超重状态的是( )
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| B. | 自行车运动员骑过拱桥顶端时 | |
| C. | 跳水运动员被跳板弹起,离开跳板向上运动时 | |
| D. | 宇航员在空间站中向上飘移时 |
17.关于电磁波谱,下列说法中正确的是( )
| A. | 电磁波中最容易表现出干涉、衍射现象的是无线电波 | |
| B. | 紫外线能促使体内维生素D的合成 | |
| C. | 在烤箱中能看见一种淡红色的光线,是电热丝发出的红外线 | |
| D. | 红外线的显著作用是热作用,温度较低的物体不能辐射红外线 |