分析 (1)由sinC=$\frac{1}{n}$求出两束光的临界角,由题意知道a、b两光束射到半球圆弧上时入射角等于临界角,由几何知识求解两细束单色光a和b的距离d;
(2)由v=$\frac{c}{n}$求出光在半球中传播的速度,由几何知识求出光在半球内、外传播的距离,即可求得各自传到光屏的时间,从而得到时间差.
解答
解:(1)设a、b两光束的临界角分别为C1和C2.
则 sinC1=$\frac{1}{{n}_{1}}$,sinC2=$\frac{1}{{n}_{2}}$
代入解得 C1=60°,C2=30°
所以两细束单色光a和b的距离 d=RsinC1-RsinC2=$\frac{\sqrt{3}-1}{2}$R
(2)a光在半球中传播速度 v1=$\frac{c}{{n}_{1}}$
a光在半球中传播的时间 t1=$\frac{Rcos{C}_{1}}{{v}_{1}}$
a光射出半球到射到光屏的距离 s1=$\frac{L-Rcos{C}_{1}}{cos(90°-{C}_{1})}$
a光射出半球到射到光屏的时间 t2=$\frac{{s}_{1}}{c}$
a光射入半球到射到光屏的总时间 ta=t1+t2;
联立解得 ta=$\frac{(3+\sqrt{3})R}{3c}$
同理可求得b射入半球到射到光屏的总时间 tb=$\frac{(\sqrt{3}+1)R}{c}$
故时间差△t=tb-ta=$\frac{2\sqrt{3}R}{3c}$
答:(1)两细束单色光a和b的距离d是$\frac{\sqrt{3}-1}{2}$R;
(2)两束光从透明半球的平面入射直至到达光屏传播的时间差△t是$\frac{2\sqrt{3}R}{3c}$.
点评 本题要掌握全反射临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$,能灵活运用几何知识求解相关角度和距离,要作出光路图帮助解答.
科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 水和酒精混合后总体积减小,说明分子间有空隙 | |
| B. | 两铅块能被压合在一起,说明分子间存在斥力 | |
| C. | 显微镜下观察到液体分子在不停的作无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性 | |
| D. | 分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 牛顿运动定律适用于一切实物粒子的运动 | |
| B. | 牛顿运动定律适用于一切宏观物体的运动 | |
| C. | 牛顿运动定律仅适用于宏观物体的低速运动 | |
| D. | 研究微观粒子的运动规律应用量子力学 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 该传感器是根据电流的磁效应工作的 | |
| B. | 该传感器是根据电磁感应原理工作的 | |
| C. | 膜片振动时,穿过金属线圈的磁通量不断变化 | |
| D. | 膜片振动时,金属线圈中产生的感应电动势保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 只与加速器的半径有关,半径越大,能量越大 | |
| B. | 与加速器的磁场和半径均有关,磁场越强、半径越大,能量越大 | |
| C. | 只与加速器的电场有关,电场越强,能量越大 | |
| D. | 与带电粒子的质量和电荷量均有关,质量和电荷量越大,能量越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 物体的初速度是2m/s | B. | 物体的加速度为2m/s2 | ||
| C. | 物体在第一秒内的平均速度是6m/s | D. | 物体在第二秒内的平均速度是8m/s |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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