题目内容
9.①此玻璃的折射率;
②光在玻璃球内的传播时间.
分析 作出光路图,结合几何关系得到玻璃中的折射角,然后根据折射率的定义公式n=$\frac{sini}{sinr}$求解折射率;根据c=nv求解玻璃中的光速,根据t=$\frac{s}{v}$求解光在玻璃球内的传播时间.
解答 解:①作出光路图,如图所示:![]()
由于60°=2r,故r=30°
故折射率:n=$\frac{sin60°}{sin30°}$=$\sqrt{3}$
②光在玻璃中传播的距离为:
S=4Rcos30°=0.4$\sqrt{3}$m
在玻璃中的传播速度为:
v=$\frac{c}{n}=\frac{3×1{0}^{8}m/s}{\sqrt{3}}$=$\sqrt{3}×1{0}^{8}m/s$
故在玻璃中的传播时间为:
t═$\frac{S}{v}=\frac{0.4\sqrt{3}}{\sqrt{3}×1{0}^{8}}s=4$×10-9s
答:①此玻璃的折射率为$\sqrt{3}$;
②光在玻璃球内的传播时间为4×10-9s.
点评 本题关键是作出光路图,然后结合关系得到光在进入玻璃时的折射角,根据折射率的定义公式求解折射率,根据v=$\frac{c}{n}$求解玻璃中速度,不难.
练习册系列答案
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19.
如图所示,一个顶角为90°的斜面体M置于水平面上,它的底面粗糙,两斜面光滑,两个斜面与水平面的夹角分别为α、β,且α<β,将质量相等的A、B两个小滑块同时从斜面上同一高度处静止释放,在两滑块滑至斜面底端的过程中,M始终保持静止.则( )
| A. | 地面对斜面体的支持力小于三个物体的总重力 | |
| B. | 两滑块滑至斜面底端所用的时间相同 | |
| C. | 两滑块滑至斜面底端时重力的瞬时功率相同 | |
| D. | 地面对斜面体的支持力等于三个物体的总重力 |
20.下列各种说法中正确的是( )
| A. | 液体表面张力产生的原因是:液体表面层分子较密集,分子间引力大于斥力 | |
| B. | PM2.5 (空气中直径等于或小于2.5微米的悬浮颗粒物) 在空气中的运动属于分子热运动 | |
| C. | 在各种晶体中,原子 (或分子、离子) 都是按照一定的规则排列的,具有空间上的周期性 | |
| D. | 一定之类的理想气体温度升高,体积增大,压强不变,则气体分子在单位时间撞击容器壁单位面积的次数一定减少 | |
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17.下列说法正确的是( )
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| B. | 某单色光照射某种金属时不发生光电效应,改用波长较短的光照射该金属时可能发生光电效应 | |
| C. | 经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特性 | |
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| E. | 原子弹是利用了核聚变的原理 |
4.如图甲所示,电阻不计的N匝矩形闭合导线框abcd处于磁感应强度大小为0.1T的水平匀强磁场中,导线框面积为0.5m2.导线框绕垂直于磁场的轴匀速转动,并与理想变压器原线圈相连,原副线圈的匝数比为10:1,副线圈接有一滑动变阻器R,副线圈两端的电压随时间的变化规律如图乙所示.下列说法正确的是( )

| A. | 闭合导线框中产生的交变电压的表达式为u=100$\sqrt{2}$sin100t | |
| B. | 闭合导线框的匝数N=10 | |
| C. | 若滑动变阻器的滑片P向上移动,电流表的示数将减小 | |
| D. | 若导线框的转速加倍,变压器的输出功率将加倍 |
1.
如图所示,MN是由一个负点电荷Q产生的电场中的一条电场线,一个带正电的粒子+q飞入电场后,仅在电场力的作用下沿一条曲线运动,先后通过a、b两点,不计粒子的重力,则( )
| A. | 粒子在a点的加速度大于在b点的加速度 | |
| B. | 沿MN方向单位长度上的电势变化量减小 | |
| C. | 粒子在a点的动能Eka大于在b点的动能Ekb | |
| D. | 粒子在a点的电势能EPa小于在b点的电势能Epb |
19.
如图所示,甲、乙、丙、丁四个物体质量相同,与地面动摩擦因数相同,均受到大小相同的作用力F,它们受到摩擦力大小的关系是( )
| A. | 丁最大 | B. | 乙最大 | ||
| C. | 丙最大 | D. | 已知条件不够,无法判断谁最大 |