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.
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:多选题
| 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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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| 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
| 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
| 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
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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