题目内容
16.①三棱镜的折射率;
②两束光在三棱镜中运动的时间之和(不考虑反射).
分析 ①由几何知识可知,两光束射到AC和BC面上的入射角均为i=30°,由于两光束的偏折角相等,出射光线间夹角30°,说明两束光从棱镜射出后,出射光线相对入射光线均偏折15°,即可得到折射角均为 r=45°,再根据折射定律求解折射率.
②单色光在棱镜的传播速度v=$\frac{c}{n}$,由几何知识求出光束在三棱镜中传播的距离,即可求得运动时间.
解答
解:①两束光从棱镜射出后,出射光线相对入射光线均偏折15°
故折射角r=45°
由光路图可知入射角i=30°
由$n=\frac{sinr}{sini}$
解得:n=$\sqrt{2}$
②单色光在棱镜的传播速度为:$v=\frac{c}{n}$
由几何关系可得两束光在棱镜中传播的距离之和为:h=h1+h2
传播时间为:$t=\frac{h}{v}$
解得:$t=\frac{\sqrt{2}h}{c}$
答:①三棱镜的折射率是$\sqrt{2}$;
②两束光在三棱镜中运动的时间之和是$\frac{\sqrt{2}h}{c}$
点评 解答本题关键是抓住两光束的偏折角相等,确定出偏折角的大小,再根据折射定律、几何知识等等规律求解.
练习册系列答案
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6.质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过2t秒小球又回到A点.不计空气阻力且小球从未落地,则( )
| A. | 整个过程中小球机械能增加了$\frac{9}{8}$mg2t2 | |
| B. | 从加电场开始到小球运动到最低点的时间为$\frac{2}{3}$t | |
| C. | 从加电场开始到小球运动到最高点时小球动能变化了$\frac{5}{8}$mg2t2 | |
| D. | 从最低点到A点小球重力势能变化了$\frac{3}{5}$mg2t2 |
7.
如图所示,真空中O点有一点电荷,在它产生的电场中有a、b两点,a点的场强大小为Ea,方向与ab连线成60°角,b点的场强大小为Eb,方向与ab连线成30°.关于a、b两点场强Ea、Eb的关系,正确的是( )
| A. | 2Ea=3Eb | B. | Ea=3Eb | C. | Ea=$\frac{{E}_{b}}{3}$ | D. | Ea=$\sqrt{3}$Eb |
4.
如图所示,用轻绳OA把质量为m的球挂在光滑的竖直墙壁上,球静止时绳与竖直墙壁的夹角为θ,O点为绳的固定点,B点为球与墙壁的接触点.关于球所受作用力,下列说法中正确的是( )
| A. | 绳对球的拉力T=$\frac{mg}{cosθ}$ | |
| B. | 绳对球的拉力T=mgcosθ | |
| C. | 墙壁对球的弹力N=mgtanθ | |
| D. | 球所受绳和墙壁的作用力的合力大小等于mg |
11.
A、B为某电场中一条直线上的两个点,现将正点电荷从A点由静止释放,仅在电场力作用下运动一段距离到达B点,其电势能EP随位移x的变化关系如图所示.从A到B过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 电场力对电荷一直做正功 | B. | 电荷所受电场力先减小后增大 | ||
| C. | 电荷所受电场力先增大后减小 | D. | 电势先降低后升高 |
1.
质量为m的小球(视为质点)从某液面上方一定高度处由静止释放,进入液体后受到的阻力与其速率成正比,小球在整个运动过程中的速率随时间变化的规律如图所示,取重力加速度为g.则下列分析中正确的是( )
| A. | 小球在液体中先做匀减速运动后做匀速运动 | |
| B. | 小球在液体中受到的阻力与其速率的比值为$\frac{mg}{{v}_{1}}$ | |
| C. | 小球进入液体瞬间的加速度大小为$\frac{{v}_{1}-{v}_{2}}{{v}_{2}}$g | |
| D. | 小球在t1~t2时间内的平均速度大于$\frac{{v}_{1}+{v}_{2}}{2}$ |
8.某物体沿竖直方向做直线运动,规定向上为正方向,其v-t图象如图所示,下列判断正确的是( )
| A. | 在0~1s内,物体的平均速度大小为2m/s | |
| B. | 在1s~2s内,物体向上运动,且处于失重状态 | |
| C. | 在2s~3s内,物体的机械能守恒 | |
| D. | 在3s末,物体处于出发点上方 |