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(1)如图所示,竖直墙上挂着一面时钟,地面上静止的观察者A观察到钟的面积为S,另一观察者B以0.8倍光速平行y轴正方向运动,观察到钟的面积为S′.则S______S′.(填“大于”、“等于”或“小于”)
(2)一底面半径为R的半圆柱形透明体的折射率为,横截面如图所示,O表示半圆柱形截面的圆心.一束极窄的光线在横截面内从AOB边上的A点以60°的入射角入射,求:该光线从进入透明体到第一次离开透明体时,共经历的时间(已知真空中的光速为c,;计算结果用R、n、c表示).

【答案】分析:(1)观察者B以0.8倍光速平行y轴正方向运动,根据爱因斯坦的相对论可知,B观察到的钟沿y轴方向的直径减小,而z轴方向的直径不变,钟的面积将与静止的观察者看到的面积要小.
(2)根据sinC=,求出临界角.由折射定律求出折射角,判断光线折射后射到圆弧上时能否发生全反射,画出光路图,由几何知识求出在透明体内的路程s,光在光在透明体内的速度为,由t=求出时间.
解答:解:(1)观察者B以0.8倍光速平行y轴正方向运动,根据爱因斯坦的相对论尺缩效应可知,B观察到的钟沿y轴方向的直径将减小,而沿z轴方向的直径不变,钟的面积将与静止的观察者看到的面积要小,即S大于S′.
(2)设此透明物体的临界角为C,
依题意,所以C=35°
当入射角为60°时,由
得到折射角:γ=30°

光线折射后射到圆弧上的C点,在C点的入射角为60°,大于临界角,会发生全反射
往后光线水平反射至圆弧上的D点并在D点发生全反射,再反射至B点,从B点第一次射出.
在透明体内的路径长为:s=3R  
光在透明体内的速度
经历的时间       
故答案为:(1)大于;(2)该光线从进入透明体到第一次离开透明体时,共经历的时间为
点评:第1题只要掌握相对论尺缩效应,就能判断出观察者B观察到钟的面积为S′小于S.对于几何光学,判断能否发生全反射是判断光线路径必须考虑的内容.
练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

如图所示,竖直平面内的轨道ABCD由水平轨道AB与光滑的四分之一圆弧轨道CD组成,AB恰与圆弧CD在C点相切,轨道固定在水平面上.一个质量为m的小物块(可视为质点)从轨道的A端以初动能E冲上水平轨道AB,沿着轨道运动,由DC弧滑下后停在水平轨道AB的中点.已知水平轨道AB长为L.求:(注意:图中v0是未知的)
(1)小物块与水平轨道的动摩擦因数μ.
(2)若圆弧轨道的半径R=
E3mg
,增大小物块的初动能,使得小物块冲出D点后可以再上升的高度是0.5R,试求:①物块的初动能E′;②若物块最后停在水平轨道上,物块将停在何处?(用离B点的距离表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:

(1)如图所示,竖直墙上挂着一面时钟,地面上静止的观察者A观察到钟的面积为S,另一观察者B以0.8倍光速平行y轴正方向运动,观察到钟的面积为S′.则S
大于
大于
S′.(填“大于”、“等于”或“小于”)
(2)一底面半径为R的半圆柱形透明体的折射率为n=
3
,横截面如图所示,O表示半圆柱形截面的圆心.一束极窄的光线在横截面内从AOB边上的A点以60°的入射角入射,求:该光线从进入透明体到第一次离开透明体时,共经历的时间(已知真空中的光速为c,arcsin
3
3
=35°
;计算结果用R、n、c表示).

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网如图所示,竖直放置的金属薄板M、N间距为d.绝缘水平直杆左端从N板中央的小孔穿过,与M板固接,右端处在磁感应强度为B的匀强磁场中.质量为m、带电量为+q的中空小球P,套在水平直杆上,紧靠M板放置,与杆的动摩擦因数为μ.当在M、N板间加上适当的电压U后,P球将沿水平直杆从N板小孔射出,试问:
(1)此时M、N哪个板的电势高?它们间的电势差必须大于多少?
(2)若M、N间电压U=5μmgd/q时,小球能沿水平直杆从N板中央小孔射入磁场,则射入的速率多大?若磁场足够大,水平直杆足够长,则小球在磁场中运动的整个过程中,摩擦力对小球做多少功?

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精英家教网如图所示,竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,并且以
△B△t
=0.1T/s在变化,水平轨道电阻不计,且不计摩擦阻力,宽0.5m的导轨上放一电阻R0=0.1Ω的导体棒,并用水平线通过定滑轮吊着质量M=0.2kg的重物,轨道左端连接的电阻R=0.4Ω,图中的l=0.8m,求:
(1)重物在未被吊起时电阻R上消耗的功率.
(2)至少经过多长时间才能吊起重物?

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