题目内容
3.(1)玻璃球对a光的折射率为多大?
(2)若仅将a平行光换成b平行光,测得有光射出的范围增大,设a、b两种色光在玻璃球中的速度分别为va和vb,试分析比较va与vb的大小关系并说明理由.
分析 由题,玻璃半球面上只有P、Q之间所对圆心角为60°的球面上有光射出,说明光线在P、Q两点恰好发生全反射,由几何知识求出临界角,再求解折射率.将a平行光换成b平行光,测得有光射出的范围增大,说明b光的临界角大于a光的临界角,由临界角公式确定折射率的大小
解答 解:①由题意可知,光在球面上发生全反射的临界角C=30°.
玻璃球对a光的折射率为 $n=\frac{1}{sinC}=2$
②光的射出范围增大,说明b光在球面上发生全反射的临界角增大,即玻璃球对b光的折射率小于a光,由n=C/V可知,va小于vb.
答:(1)玻璃球对a光的折射率为2;(2)若仅将a平行光换成b平行光,va小于vb.
点评 本题关键要掌握全反射的条件和临界角公式.对于临界角,当光线从光密介质射入光疏介质恰好发生全反射时,入射角等于临界角.
练习册系列答案
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13.
如图所示,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场.在该区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球.O点为圆环的圆心,a、b、c、d为圆环上的四个点,a点为最高点,c点为最低点,bd沿水平方向.已知小球所受电场力与重力大小相等.现将小球从环的顶端a点由静止释放.下列判断正确的是( )
| A. | 小球能越过与O等高的d点并继续沿环向上运动 | |
| B. | 当小球运动到c点时,小球受到的洛仑兹力最大 | |
| C. | 小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小 | |
| D. | 小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大 |
14.某小型发电机产生的交变电动势表达式为e=100sin100πtV,则该电动势( )
| A. | 有效值是50$\sqrt{2}$V | B. | 频率是100Hz | C. | 最大值是50$\sqrt{3}$V | D. | 周期是0.02s |
18.
如图所示,一带正电的质点在固定的负的点电荷作用下绕该负电荷做匀速圆周运动,周期为T0,轨道平面位于纸面内,质点的速度方向如图中箭头所示.现加一垂直于轨道平面的匀强磁场,已知轨道半径并不因此而改变,则( )
| A. | 若磁场方向指向纸里,质点运动的周期将大于T0 | |
| B. | 若磁场方向指向纸里,质点运动的周期将小于T0 | |
| C. | 若磁场方向指向纸外,质点运动的周期将大于T0 | |
| D. | 若磁场方向指向纸外,质点运动的周期将小于T0 |
8.科学家观察到太阳系外某恒星有-行星,并测得该行星绕恒星运行一周所用的时间为1200年.行星与恒星的距离为地球到太阳距离的100倍.假定行星绕恒星运行的轨道和地球绕太阳运行的轨道都是圆形轨道.则利用以上数据可以求出的量有( )
| A. | 行星与地球的质量之比 | B. | 恒星与太阳的质量之比 | ||
| C. | 恒星与太阳的密度之比 | D. | 行星与地球的运行速度之比 |
15.
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b是原线圈的中心接头,电压表V和电流表A均为理想电表,除滑动变阻器的电阻R以外其余电阻均不计.从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1=110$\sqrt{2}$sin(120πt)V.下列说法中正确的是( )
| A. | t=$\frac{1}{720}$s时,c、d间的电压瞬时值为55V | |
| B. | 当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为11V | |
| C. | 当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均变小 | |
| D. | 单刀双掷开关与a连接,滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小 |
12.
如图所示,质量分别为mA,mB的A、B两个楔形物体叠放在一起,B靠在竖直墙壁上,在力F的作用下,A、B都始终静止不动,则( )
| A. | 墙壁对B的摩擦力大小为mg | B. | A、B之间一定有摩擦力的作用 | ||
| C. | 力F增大,墙壁对B的摩擦力也增大 | D. | 力F增大,B所受的合外力一定不变 |
13.
如图所示,长为L,倾角为θ的光滑绝缘斜面处于电场中,一带电量为+q,质量为m的小球,以初速度v0由斜面底端的A点开始沿斜面上滑,到达斜面顶端的速度仍为v0,则( )
| A. | A、B两点的电势差一定为$\frac{mgL}{q}$ | |
| B. | 小球在B点的电势能一定小于小球在A点的电势能 | |
| C. | 若电场是匀强电场,则该电场的场强一定是$\frac{mg}{q}$ | |
| D. | 若电场是匀强电场,则该电场的场强最大值一定是$\frac{mg}{q}$ |