题目内容
18.a、b、c分别为入射波、反射波、折射波的波线,已知入射波波速v=10m/s,入射角θ1为30°,反射波的波线与折射波的波线相互垂直,求折射波的速度.$\frac{10\sqrt{3}}{3}$m/s.分析 当光线射入两种介质的界面时,发生了折射与反射.由题意可知,反射波刚好与折射波垂直,从而得出折射角与入射角的关系,所以由折射定律可求出介质的折射率,从而计算出折射波的速度.
解答 解:由图可知 光的反射时,反射角等于60°,则光的折射时,由于反射波刚好与折射波垂直,所以折射角等于30°
由折射定律可得:$n=\frac{sin60°}{sin30°}=\sqrt{3}$
再由:$n=\frac{v}{v′}$
可得$v′=\frac{v}{n}=\frac{10}{\sqrt{3}}=\frac{10\sqrt{3}}{3}$m/s
故答案为:$\frac{10\sqrt{3}}{3}$m/s
点评 本题突破口是反射波刚好与折射波垂直,从而可以确定折射角,最终由折射定律可求出折射率.
练习册系列答案
相关题目
8.一个人站在阳台上,以相同的速率分别把三个球竖直向上抛出,竖直向下抛出,水平抛出,不计空气阻力.则三个小球落地时的速度大小( )
| A. | 竖直向上抛球最大 | B. | 竖直向下抛球最大 | ||
| C. | 水平抛球最大 | D. | 三球一样大 |
9.
甲、乙两球质量相同,悬线一长一短,如将两球从图示位置,由同一水平面无初速释放,不计阻力,则小球通过最低点的时刻,下列说法正确的是( )
| A. | 甲球的动能比乙球大 | B. | 两球受到的拉力大小相等 | ||
| C. | 两球的向心加速度大小相等 | D. | 两球减少的重力势能相等 |
6.用拉力F将一个重为10N的物体匀速升高1m,如图所示,在这个过程中,下列说法错误的是( )
| A. | 拉力F对物体做的功是10J | B. | 物体克服重力做的功是10J | ||
| C. | 合力对物体做的功是10J | D. | 物体的重力势能增加了10J |
3.
如图,足够长U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角(0<θ<90°),其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,NQ段电阻为R,导轨其余部分电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电量为q时,棒的速度大小为v,则金属棒ab在这一过程中( )
| A. | 运动的平均速度大小为$\frac{v}{2}$ | |
| B. | 下滑的位移大小为$\frac{2qR}{BL}$ | |
| C. | 产生的焦耳热为qBLv | |
| D. | 受到的最大安培力大小为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$sinθ |
10.
如图所示,M、N为平行金属板,两板间电压为U,紫外线照射M板,M板便逸出大量电子,其中,从M板右表面逸出的某电子速度大小为v0,垂直射向N板,但因电压U的作用,未能到达N板,为使电子能到达N板,下列措施可行的是( )
| A. | 仅减小M、N间的电压U | B. | 仅增大M、N间的电压U | ||
| C. | 仅减小M、N间的距离 | D. | 仅增大M、N间的距离 |
7.如图所示为某时刻LC振荡电路中电容器中电场的方向和电流的方向,则下列说法中正确的是( )

| A. | 电容器正在放电 | B. | 电感线圈的磁场能正在减少 | ||
| C. | 电感线圈中的电流正在增大 | D. | 电容器的电场能正在减少 |
8.
如图所示,主动轮M通过皮带带动从动轮N做匀速转动,a是N轮上距轴O2的距离M轮半径一半的点,b,c分别是N轮和N轮缘上的点,已知在皮带不打滑的情况下,N轮的转速是M轮的3倍,若a,b,c三点比较,则( )
| A. | b点的角速度最小 | B. | a点的线速度最大 | ||
| C. | b、c两点的线速度相等 | D. | a、c两点的角速度不相等 |