题目内容
5.(ⅰ)两个光斑的间距d;
(ⅱ)两个光斑出现的时间差△t.
分析 (ⅰ)作出光路图,结合折射定律和几何关系求出两个光斑的间距.
(ⅱ)根据v=$\frac{c}{n}$求出光在介质中的速度,结合多走的路程求出两光斑出现的时间差.
解答 解:(i)作出如图光路,根据折射定律有
$\frac{sini}{sinr}=n$①
d=2htanr ②
由①②式得$d=2h\frac{sini}{{\sqrt{{n^2}-{{sin}^2}i}}}$ ③
(ii)两光斑形成的时间差即折射光束在玻璃砖内运动的时间
下表面反射光束多走的路程 $s=\frac{2h}{cosr}$ ④
光在玻璃中速度 $v=\frac{c}{n}$ ⑤
$△t=\frac{s}{v}$ ⑥
由①④⑤⑥式得$△t=\frac{{2h{n^2}}}{{c\sqrt{{n^2}-{{sin}^2}i}}}$⑦
答:(ⅰ)两个光斑的间距d为$2h\frac{sini}{\sqrt{{n}^{2}-si{n}^{2}i}}$;
(ⅱ)两个光斑出现的时间差△t为$\frac{2h{n}^{2}}{c\sqrt{{n}^{2}-si{n}^{2}i}}$.
点评 本题考查了几何光学问题,关键作出光路图,结合折射定律和几何关系进行求解,难度不大.
练习册系列答案
相关题目
16.一颗人造卫星在地球表面附近的轨道上做匀速圆周运动,经过t时间,卫星运行的路程为s,卫星与地心的连线转过的角度为θ,引力常量为G,则( )
| A. | 地球的半径约为$\frac{s}{θ}$ | B. | 地球半径约为$\frac{s}{2πθ}$ | ||
| C. | 地球质量为$\frac{{s}^{3}}{Gθ{t}^{2}}$ | D. | 地球质量为$\frac{{S}^{3}}{4{π}^{2}Gθ{t}^{2}}$ |
13.
如图所示电路,闭合开关,灯泡发光.若滑动变阻器R2的滑片P由b端向a端移动,关于灯泡L1、L2的亮度变化情况正确的是( )
| A. | L1、L2都变暗 | B. | L1变暗,L2变亮 | C. | L1、L2都变亮 | D. | L1变亮,L2变暗 |
10.
如图所示,在一个光滑的圆筒内放有三个完全相同的小球,小球“2”始终没有与筒的底部接触,关于图中的各点的弹力大小,下列各说法正确的是( )
| A. | 图中的A点可能没有弹力作用 | |
| B. | 图中C点的弹力大小与三个小球排放的挤压情况有关 | |
| C. | 图中D点的弹力有可能和B点的弹力大小相等 | |
| D. | 图中A、B两点所受的弹力大小之和一定和D点的弹力大小相等 |
17.
如图甲所示,倾角为37°的足够长传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行.t=0时,将质量m=1kg的物体(可视为质点)轻放在传送带上,物体相对地面的v-t如图乙所示.设沿传送带向下为正方向,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2.sin37°=0.6,cos37°=0.8.则( )
| A. | 传送带的速率v0=12m/s | |
| B. | 0~2.0s摩擦力对物体做功Wf=-24J | |
| C. | t=2.0s时物体的运动速度大小为12m/s | |
| D. | 物体与传送带之间的动摩擦因数?=0.75 |
14.下列说法不正确的是( )
| A. | 一束单色光经由空气射入玻璃,这束光的速度变慢,波长变短 | |
| B. | 变化的电场一定会产生变化的磁场 | |
| C. | 光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由红光改为绿光,则相邻亮条纹间距一定变小 | |
| D. | 相对论认为时间和空间与物质的运动状态有关 |
17.
如图所示,小球从弹簧的正上方某一高度处自由下落,从接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中,下列分析正确的是( )
| A. | 小球的速度一直减小 | B. | 小球受到的弹力一直增大 | ||
| C. | 小球受到的合外力一直增大 | D. | 小球的加速度先减小后增大 |