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10.如图所示,一个半径为R、折射率为$\sqrt{3}$的透明玻璃半球体,O为球心,轴线OA水平且与半球体的左边界垂直.位于轴线上0点左侧$\frac{R}{3}$处的点光源S发出一束与OA夹角θ=60°的光线射向半球体.已知光在真空中传播的速度为c.
求:光线第一次从玻璃半球体出射的方向以及光线在玻璃半球体内传播的时间.

分析 作出光路图,根据折射定律和几何关系,求出入射角和折射角,再由几何关系求解光线在透明半球体中的距离,得到传播时间.

解答 解:作如图所示的光路图.由几何关系有
  lOB=$\frac{R}{3}$tanθ=$\frac{\sqrt{3}R}{3}$   ①
由折射定律有 n=$\frac{sinθ}{sinα}$  ②
则得 α=30° ③
在△OBC中,有 $\frac{{l}_{OB}}{sinβ}$=$\frac{R}{sin(90°+α)}$  ④
解得 β=30°⑤
由n=$\frac{sinβ}{sinγ}$ ⑥
解得 γ=60° ⑦
即出射光线CD方向与OA平行
光在玻璃半球体中传播的距离 lBC=lOB ⑧
光线在透明半球体中的速度 v=$\frac{c}{n}$ ⑨
故光线在透明半球体中的时间 t=$\frac{{l}_{BC}}{v}$=$\frac{R}{c}$ ⑩
答:出射光线CD方向与OA平行,光线在透明半球体中的时间为$\frac{R}{c}$.

点评 处理几何光学相关的问题,关键是作出光路图,一定要用直尺准确作图,然后根据几何图形的特点求角或者线段的长度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.使用如图(a)所示的装置验证机械能守恒定律,打出一条纸带如图(b)所示.图(b)中O是打出的第一个点迹,A、B、C、D、E、F…是依次打出的点迹,量出OE间的距离为L,DF间的距离为S,已知打点计时器打点的周期是T.
①上述物理量如果在实验误差允许的范围内满足关系式8gl=$\frac{{s}^{2}}{{T}^{2}}$.即验证了重锤下落过程中机械能守恒.
②如果实验装置正确,仪器无损坏,周期T没变(T=0.02s),发现图(b)中OA距离大约是4mm,则出现这种情况的原因可能是先释放纸带,后启动打点计时器.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.下列关于近代物理知识的说法正确的是(  )
A.汤姆生发现了电子,表明原子不是组成物质的最小微粒
B.玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了所有原子光谱的实验规律
C.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子
D.按照爱因斯坦的理论,在光电效应中,金属中的电子吸收一个光子获得的能量是hν,这些能量的一部分用来克服金属的逸出功W0,剩下的表现为逸出后电子的初动能Ek
E.210Bi的半衰期是5天,12g210Bi经过15天后还有1.5 g未衰变

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18.如图所示,一竖直倒放的U型管内用水银封住A、B两段气体,大气压强为75cmHg,则PA=65cmHg,PB=75cmHg.

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5.在物理学的发展过程中,科学家们应用了许多物理学研宄方法,以下关于物理学研究方法的叙述正确的是(  )
A.根据速度的定义式,当△t非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想法
B.“总电阻”,“交流电的有效值”用的是“等效替代”的方法
C.在探穷加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研宄加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该探究运用了假设法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时;把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

15.如图,垂直于纸面向里的匀强磁场分布在正方形abcd区域内,O点是cd边的中点.一个带正电的粒子从O点沿纸面以垂直于cd边的速度射入正方形内,仅在磁场力的作用下,经过时间t0刚好从c点射出磁场.现设法使该带电粒子从O点沿纸面内与Od成30°的方向,以大小不同的速率射入正方形内,下列说法中正确的是(  )
A.若该带电粒子在磁场中经历的时间是$\frac{5}{3}$t0,则它一定是从cd边射出磁场
B.若该带电粒子在磁场中经历的时间是$\frac{1}{2}$t0,则它一定是从ad边射出磁场
C.若该带电粒子在磁场中经历的时间是$\frac{1}{4}$t0,则它一定是从ab边射出磁场
D.若该带电粒子在磁场中经历的时间是t0,则它一定是从bc边射出磁场

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能.“北斗”系统中两颗工作卫星1和2均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径均为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A、B两位置,如图所示.若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.下列判断中正确的是(  )
A.两颗卫星的向心力大小一定相等
B.卫星1加速后即可追上卫星2
C.两颗卫星的向心加速度大小均为$\frac{{{R^2}g}}{r^2}$
D.卫星l由位置A运动至位置B所需的时间可能为$\frac{7πr}{3R}\sqrt{\frac{r}{g}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.如图所示为一上表面水平的透明玻璃半球,在其下面有一水平放置的光屏.两束关于中心轴OO′对称的激光束从半球上表面垂直射入玻璃半球,恰能从球面射出.当光屏距半球上表面h1=40cm时,从球面折射出的两束光线汇聚于光屏与OO′轴的交点,当光屏距上表面h2=80cm时,在光屏上形成半径r=40cm的圆形光斑.求该半球形玻璃的折射率.

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20.如图所示,半径为R的光滑圆形轨道固定在竖直面内.小球A、B质量分别为m、3m(β为待定系数).A球从左边与圆心等高处由静止开始沿轨道下滑,与静止于轨道最低点的B球相撞,碰撞中无机械能损失,重力加速度为g.试求:
(Ⅰ)第一次碰撞后A、B球能达到的最大高度各为多少?
(Ⅱ)小球A、B在轨道最低处第二次碰撞刚结束时各自的速度,并讨论小球A、B在轨道最低处第n次碰撞刚结束时各自的速度.

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