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19.如图所示,一透明半球的半径为R,对单色光a和b的折射率分别为n1=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$和n2=2.真空中两细束平行单色光a和b从半球的左、右两侧沿半球的平面上的一条直径向球心移动,光始终与透明半球的平面垂直.一旦光束到某一位置恰好从透明半球的球面射出(不考虑光在透明介质中的多次反射后再射出球面)即停止移动.将此时a、b入射点分别记为P、Q(图中未画出)求:
①PQ的距离d.
②设真空中光束为c,现让单色光束a和b分别从P、Q两点,同时垂直入射,求两束光到达相交位置的时间差△t.

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,即可求得各自传到交点的时间,从而得到时间差.

解答 解:①设单色光束a和b在透明半球中全反射的临界角分别为C1和C2
对单色光a,若从P处入射时恰好从透明半球面O1出射,则:
sinC1=$\frac{1}{{n}_{1}}$,
得临界角为:C1=60°
对单色光b,若从Q处入射时恰好从透明半球面O2出射,则:
sinC2=$\frac{1}{{n}_{2}}$,
得临界角:C2=30°
由几何知识得:d=OP+OR=$\frac{\sqrt{3}+1}{2}$R
②设从球面射出的两单色光交于O3,如图光路所示,由于OO1=OO2=R 且OO1⊥OO2,故OO1O3O2为正方形
a光路径为PO1O3,b光路径为PO2O3,传播形成时间差为:
△t=$\frac{P{O}_{2}}{\frac{c}{{n}_{2}}}$-$\frac{P{O}_{1}}{\frac{c}{{n}_{1}}}$=$\frac{2\sqrt{3}R}{3c}$
答:①PQ的距离d是$\frac{\sqrt{3}+1}{2}$R.
②两束光到达相交位置的时间差△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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.某学习小组做“探究功与物体速度变化的关系”的实验装置如图1所示.图中小车在一条橡皮筋作用下弹出沿木板滑行,橡皮筋对小车做的功记为W.当用2条、3条…完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次…实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都完全相同.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带求出.通过实验数据分析可以得出功与物体速度变化的关系.

(1)实验操作中需平衡小车受到的摩擦力,其最根本的目的是B.
A.防止小车不能被橡皮筋拉动       B.保证橡皮筋对小车做的功等于合外力对小车做的功
C.便于小车获得较大的弹射速度     D.防止纸带上点迹不清晰
(2)如图2是某同学在正确实验操作过程中得到的一条纸带,O、A、B、C、D、E、F为选取的计数点,相邻的两个计数点间有一个点没有画出,各计数点到O点的距离分别为:0.87cm、4.79cm、8.89cm、16.91cm、25.83cm、34.75cm,若打点计时器的打点频率为50Hz,则由该纸带可知本次实验中橡皮筋做功结束时小车的速度是2.23m/s(结果取三位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.将一测力传感器连接到计算机上就可以测量快速变化的力,图甲中O点为单摆的悬点,现将小球(可视为质点)拉到A点,此时细线处于张紧状态,释放摆球,则摆球在竖直平面内的ABC之间来回摆动,其中B点为运动中最低位置.∠AOB=∠COB=α,且是未知量,图乙表示由计算机得到细线对摆球的拉力大小F随时间变化的曲线,L=0.4m,据力学规律和题中信息(g取10m/s2)下列选项正确的是(  )
A.摆球质量约为0.05KgB.摆球质量约为0.5Kg
C.摆动过程中的最大速度为0.4m/sD.摆动过程中的最大速度为0.8m/s

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

7.做“研究平抛物体运动”实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画小球平抛运动的轨迹.
(1)已备有如下器材:A.白纸       B.图钉       C.方木板     D.斜槽轨道    E.小球    F.天平       G.刻度尺      H.重垂线     L.秒表
上述器材中,不需要的器材有:F、L.(填器材名称前的字母)
(2)为了得到较准确的运动轨迹,在下面的操作要点中你认为正确的是AD.
A.为了调节使斜槽轨道的末端切线水平
B.为减小实验误差,应使小球每次从斜槽轨道上不同位置滚下,最后取平均值
C.为消除轨道摩擦力的影响,应使斜槽轨道的末端倾斜,直到小球能在轨道的末端匀速滚动以平衡摩擦力
D.每次必须由静止释放小球.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,有一束平行于等边三棱镜横截面ABC的单色光从空气射向E点,并偏折到F点,已知入射方向与边AB的夹角为θ=30°,E、F分别为边AB、BC的中点,则下列说法正确的是(  )
A.该棱镜的折射率为$\sqrt{3}$
B.光在F点发生全反射
C.光从空气进入棱镜,波长变长
D.光从空气进入棱镜,光速变小
E.从F点出射的光束与入射到E点的光束相比较偏折了60°

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

4.在做“研究平抛物体的运动”的实验时,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹,并求出平抛运动的初速度.实验装置如图1所示.

(1)关于这个实验,
①除了木板、小球、斜槽、铅笔、图钉之外,下列器材中还需要的是B.
A.秒表 B.坐标纸C.天平D.弹簧秤
②下列说法对实验结果不会造成误差的是C
A.安装斜槽时,斜槽末端切线方向不水平
B.确定Oy轴时,没有用重垂线
C.斜槽不是绝对光滑的,有一定摩擦
D.根据曲线计算平抛运动的初速度时,在曲线上取作计算的点离原点O较近
(2)某同学用如图3所示的装置,进行了“探究平抛运动规律”的实验:
两个相同的弧形轨道M、N,分别用于发射小铁球 P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁C、D;调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出.仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明平抛运动在水平方向上做匀速直线运动.
(3)某同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图2所示的“小球做平抛运动”的闪光照片的一部分,图中每个背景方格的边长均为4.90cm.则小球平抛的初速度为0.49m/s,小球运动到b点的速度为1.1 m/s(g=9.8m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.如图所示,在倾角为θ=30°的光滑斜面MN底端固定一个被压缩且锁定的轻弹簧,轻弹簧的上端静止放一质量m=2kg的滑块,且滑块与斜面顶端N点相距x=0.10m.现将弹簧解除锁定,滑块离开弹簧后经N点离开斜面,恰水平飞上顺时针始终匀速转动的传送带,已知传送带水平放置且足够长,传送带上端距N点所在水平面高度为h=0.20m,滑块A与传送带间的动摩擦因数μ=$\frac{\sqrt{3}}{2}$(g取10m/s2).
(1)弹簧锁定时储存的弹性势能;
(2)若传送带速度为7$\sqrt{3}$m/s,求滑块飞上传送带后因摩擦产生的内能;
(3)传送带右端竖直固定半径R=0.1m的光滑半圆轨道,且轨道下端恰好与传送带相切,为使滑块能沿半圆轨道运动而不脱离半圆轨道,求传送带速度应当满足的条件.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

8.如图甲所示,在水平桌面上有一质量为m1=0.5kg的物块A,桌面的左端安转一个光滑的定滑轮,物块A通过轻绳绕过定滑轮与放在水平地面上质量为m2=0.5kg的物块B相连,物块B距离滑轮的高度为h0=1m,在物块A上施加一个水平向右的恒力,使A由静止开始水平向右运动,规定桌面为零势能面,已知A物块与桌面的动摩擦因数为μ=0.1,物块可看作质点,重力加速度大小为g=10m/s2,求:
(1)水平向右的恒力用字母F表示,写出B物块的机械能EB随其上升高度h的表达式(表达式中含有字母EB,h,F);
(2)若B物块的机械能EB随上升高度h的变化规律如图乙所示,求E1和E2以及恒力F的大小.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.如图所示,一物体(可视为质点)以v0=13m/s初速度沿水平粗糙轨道从A点开始运动,经B点冲上一光滑半圆轨道,恰好通过最高点C,最后落到D点,半径R=2.5m,AB段的动摩擦因素μ=0.55.(g=10m/s2)求:
(1)物体到达B点时的速度大小;
(2)AB段位移大小与BD段位移大小之比.

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