题目内容
1.①求红光在玻璃中的传播速度为多大?
②求两条光线经圆柱面和底面折射后的交点与O点的距离d.
分析 ①已知折射率n,根据公式v=$\frac{c}{n}$求红光在玻璃中的传播速度.
②光线1通过玻璃砖后不偏折.光线2在圆柱面上的入射角为60°,根据折射定律求出折射角,由几何知识求出在底面上的入射角,再由折射定律求出折射角,作出光路图.根据几何关系求解d.
解答
解:①由n=$\frac{c}{n}$得:v=$\frac{c}{n}$=$\frac{3×1{0}^{8}}{\sqrt{3}}$=$\sqrt{3}$×108m/s≈1.73×108m/s
②如图所示,光线1通过玻璃砖后不偏折.光线2入射角 i=60°.
由n=$\frac{sini}{sinr}$得:sinr=$\frac{sini}{n}$=$\frac{1}{2}$,r=30°,
由几何知识得:i′=60°-r=30°.
由 n=$\frac{sinr′}{sini′}$得:sinr′=nsini′=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,r′=60°,
由正弦定理,得:OC=$\frac{\sqrt{3}}{3}$R,
则d=OC•tan 30°=$\frac{1}{3}$R.
答:①红光在玻璃中的传播速度为1.73×108m/s.
②两条光线经圆柱面和底面折射后的交点与O点的距离d是$\frac{1}{3}$R.
点评 本题其实是光的色散问题,关键是作出光路图,运用几何知识,结合折射定律进行求解.
练习册系列答案
相关题目
3.关于运动和力,正确的说法是( )
| A. | 物体速度力零时,合外力不一定为零 | |
| B. | 物体的运动一定要力的维持 | |
| C. | 物体作直线运动,合外力一定是恒力 | |
| D. | 物体作匀速直线运动,合外力可以不为零 |
9.
如图所示,某物体放在固定的斜面上,恰好静止不动(斜面的AB边、CD边水平,最大静摩擦力和滑动摩擦力认为相等),则下列说法正确的是 ( )
| A. | 若对物体施加一竖直向下的力,则物体一定会运动,且摩擦力增大 | |
| B. | 若对物体施加一水平方向的推力,则物体一定会运动 | |
| C. | 若对物体施加一垂直斜面向下的力,则物体一定会保持静止状态,但摩擦力不变 | |
| D. | 若对物体施加一平行斜面向上的力,且保证物体静止不动,则摩擦力一定会减小 |
16.关于四个公式①W=UIt;②Q=I2Rt;③P=UI;④P=I2R,下列说法正确的是( )
| A. | 公式①③适用于任何电路 | |
| B. | 公式②④适用于任何电路 | |
| C. | 公式②④只适用于纯电阻电路 | |
| D. | UIt=I2Rt和UI=I2R只适用于纯电阻电路 |
6.
如图所示的平行板电容器,充电后AB板间电场可视为匀强电场,电场强度沿竖直方向,三种比荷相同的带电微粒a、b和c(不计重力)从左侧垂直电场线方向射入,已知b、c从两板中点射入,a贴近A板射入,a和b打在B板上同一点,运动轨迹如图所示,不计空气阻力,则带电微粒运动的过程中( )
| A. | a、b和c运动加速度关系:aa=ab=ac | |
| B. | a、b和c在电场中的飞行时间:tb=tc=$\frac{{t}_{a}}{\sqrt{2}}$ | |
| C. | a、b和c的水平速度:va>vb=vc | |
| D. | a、b和c电势能的减小量:△Ea>△Eb=△Ec |
13.下列关于感应电动势的说法中,正确的是( )
| A. | 不管电路是否闭合,只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电流 | |
| B. | 感应电动势的大小跟穿过电路的磁通量变化量成正比 | |
| C. | 线圈放在磁场越强的地方,线圈中产生的感应电动势就越大 | |
| D. | 感应电动势的大小跟穿过回路的磁通量多少无关,跟磁通量的变化快慢有关 |
10.均匀磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于半径为r的圆面.以该圆周为边界,做半球面S,通过S面的磁通量大小为( )
| A. | 0 | B. | πr2B | C. | 2πr2B | D. | 4πr2B |
11.
如图所示,A、B两物体用细绳相连,A跨过光滑滑轮悬挂起来,B物体放在水平地面上,A、B两物体均静止,若在A物体上黏贴一小物块,A、B两物体仍静止,则此时与原来相比( )
| A. | 绳子拉力不变 | B. | 地面对B物体的支持力变小 | ||
| C. | 地面对B物体的摩擦力变小 | D. | B物体受到的合力变大 |