题目内容
15.分析 由几何关系求出折射角和入射角,根据折射定律求出折射率,再根据v=$\frac{c}{n}$求出光在介质中传播的速度,得出MP间的距离,求出光从M到P传播的时间.
解答 解:设光线在M点的入射角为θ1、折射角为θ2,由题得:![]()
θ1=180°-∠NMO=180°-120°=60°
根据几何关系有:θ1=2θ2
代入数据解得:θ2=30°
根据折射定律得:n=$\frac{sin{θ}_{1}}{sin{θ}_{2}}$=$\sqrt{3}$,
光线在介质中的传播速度为v,则有:v=$\frac{c}{n}$
根据几何关系有:$\overline{MP}$=2Rcosθ2=2Rcos30°=$\sqrt{3}$R
则此单色光从M到P的传播的时间为:t=$\frac{\overline{MP}}{v}$=$\frac{3R}{c}$
答:此光从M到P的传播时间为$\frac{3R}{c}$.
点评 本题以折射率和折射定律为命题背景,考查学生的推理能力和分析综合能力,关键要运用几何知识求入射角和折射角.
练习册系列答案
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5.
如图所示,用理想变压器给变阻器R供电,设输入交变电压不变.当变阻器R上的滑动触头P向上移动时,图中四只电表的示数和原线圈输入功率P变化情况是( )
| A. | V1不变,V2不变 | B. | V1不变,V2变大 | C. | A1变大,A2变小 | D. | P变小 |
3.
将一物体竖直向上抛出,以竖直向上为正方向,从抛出开始计时,v-t图象如图所示,下列判断正确的是( )
| A. | 整个4s内物体位移为0 | |
| B. | 上升的最大高度是40m | |
| C. | 2s末到达最高点,速度为0,加速度也为0 | |
| D. | 前2s和后2s加速度大小相等,方向相同 |
10.
如图所示,用倾角为300的光滑木板AB托住质量为m的小球,小球用轻质弹簧系住,当小球处于静止状态时,弹簧恰好水平,当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度为( )
| A. | 0 | B. | 大小为g,方向竖直向下 | ||
| C. | 大小为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$g,方向垂直木板向下 | D. | 大小为$\frac{\sqrt{3}}{3}$g,方向水平向右 |
20.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,研究作用力一定,加速度与质量成反比的结论时,下列说法中正确的是( )
| A. | 平衡摩擦力时,应将放有重物的小盘用细绳通过定滑轮系在小车上 | |
| B. | 每次改变小车质量时,不需要重新平衡摩擦力 | |
| C. | 实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源 | |
| D. | 在小车中增减砝码,应使小车和砝码的总质量远大于小盘和重物的总质量 |
7.一根粗细均匀的导线,两端加上电压 U 时,通过导线中的电流强度为 I,导线中自由电子定向移动的平均速度为 v,若导线均匀拉长,使其半径变为原来的$\frac{1}{2}$,再给它两端加上电压 U,则( )
| A. | 自由电子定向移动的平均速率为$\frac{I}{4}$ | B. | 通过导线的电流为$\frac{v}{4}$ | ||
| C. | 自由电子定向移动的平均速率为$\frac{v}{6}$ | D. | 通过导线的电流为$\frac{I}{6}$ |
4.神舟十一号飞船经历多次变轨,到达与天宫二号的距离地面393公里高的相同轨道,终于与天宫二号自动交会对接成功.景海鹏、陈冬在天空飞行33天,创造了中国航天员太空驻留时间的新纪录.地球同步卫星即地球同步轨道卫星,又称对地静止卫星,是运行在地球同步轨道上的人造卫星,卫星距离地球表面的高度约为36000km,运行周期与地球自转一周的时间相等,即23时56分4秒.探空火箭在3000km高空仍发现有稀薄大气.由以上信息可知( )
| A. | 神舟十一号飞船变轨前发动机点火瞬间,飞船速度的变化量小于其所喷出气体速度的变化量 | |
| B. | 神舟十一号飞船在点火后的变轨过程中机械能守恒 | |
| C. | 仅由题中已知量可以求出天宫二号在对接轨道的公转周期 | |
| D. | 神舟十一号飞船在返回地球的过程中速率在逐渐减小 |
20.
如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极.一个带正电的小球悬挂在电容器内部.闭合电键S给电容器充电,稳定时悬线与竖直方向的夹角为θ.下列说法中正确的是( )
| A. | 保持电键S闭合,若带正电的A板向B板靠近,则θ增大 | |
| B. | 保持电键S闭合,若带正电的A板向B板靠近,则θ不变 | |
| C. | 将电键S断开,若带正电的A板向B板靠近,则θ增大 | |
| D. | 将电键S断开,若带正电的A板向B板靠近,则θ减小 |