【题目】一棱镜的截面为直角三角形ABC , ∠A=30°,斜边AB=a . 棱镜材料的折射率为n=.在此截面所在的平面内,一条光线以45°的入射角从AC边的中点M射入棱镜.画出光路图,并求光线从棱镜射出的点的位置(不考虑光线沿原路线返回的情况).
【答案】设入射角为θ1 , 折射角为θ2 , 由折射定律得=n ①
由已知条件及①式得θ2=30° ②
如果入射光线在法线的右侧,光路图如图所示.
设出射点为F,由几何关系可得
AF=a ③
即出射点在AB边上离A点a的位置.
如果入射光线在法线的左侧,光路图如图所示.
设折射光线与AB的交点为D.
由几何关系可知,在D点的入射角θ=60° ④
设全反射的临界角为C,则sin C= ⑤
由⑤和已知条件得C=45° ⑥
因此,光在D点发生全反射.
设此光线的出射点为E,由几何关系得∠DEB=90°
BD=a-2AF ⑦
BE=BDsin 30° ⑧
联立③⑦⑧式得BE=a ⑨
即出射点在BC边上离B点 的位置.
【解析】光线以 的入射角时,要分入射光线在法线的右侧和左侧两种情况进行讨论研究.根据折射定律求出光线在AC面的折射角.根据几何知识确定光线在AB或BC面上入射角.求出临界角,判断在这两个面上能否发生全反射,画出光路图,求出光线从棱镜射出的点的位置离A或B点的距离。
【考点精析】通过灵活运用光的衍射,掌握光通过很小的孔、缝或障碍物时,会在屏上出现明暗相间的条纹,且中央条纹很亮,越向边缘越暗即可以解答此题.
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【题目】一个物体做简谐运动时,周期是T,振幅是A,那么物体( )
A.在任意内通过的路程一定等于A
B.在任意内通过的路程一定等于2A
C.在任意内通过的路程一定等于3A
D.在任意T内通过的路程一定等于2A
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【题目】以8×103 m/s的速度运行的人造卫星上一只完好的手表走过1 min,地面 上的人认为它走过这1 min“实际”上花去的时间是min.若卫星以0.9C(C为真空中的光速)的速度在太空中飞行,其中一只完好的手表走过了1 min,地面上的人认为它走过这1 min“实际”上花去的时间是min.若卫星以0.9C的速度在太空中飞行,地面上的观察者看到卫星上有一只完好的手表恰好走过了1 min,则卫星上的观察者认为这只表已经走了
min.
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【题目】如图所示,一玻璃柱体的横截面为半圆形,让太阳光或白炽灯光通过狭缝S形成细光束从空气射向柱体的O点(半圆的圆心),产生反射光束1和透射光束2。现保持入射光不变,将半圆柱绕通过O点垂直于纸面的轴线转动,使反射光束1和透射光束2恰好垂直。在入射光线的方向上加偏振片P,偏振片与入射光线垂直,其透振方向在纸面内,这时看到的现象是( )
A.反射光束1消失
B.透射光束2消失
C.反射光束1和透射光束2都消失
D.偏振片P以入射光线为轴旋转90°角,透射光束2消失
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【题目】如图所示是通过游标卡尺两测量脚间的狭缝观察白炽灯线光源时所拍下的四张照片。
(1)试通过图样分析四张照片对应的两测量脚间的宽度大小关系。
(2)试说明照片丁中中央条纹的颜色及成因。
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【题目】物体的加速度有两个表达式a= 和a= ,关于这两个表达式,下面说法正确的是( )
A.a与△v成正比,与△t成反比
B.前一式表示a是描述速度变化的快慢,后式表明a由F与m决定的
C.两式均为矢量式,前一式中a与△v方向相同,后一式中a与F方向相同
D.两式均为矢量式,但a、F、v的方向一定相同
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【题目】如图所示,有一长为L的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好能在竖直面内做完整的圆周运动.已知水平地面上的C点位于O点正下方,且到O点的距离为1.9L.不计空气阻力.求:
(1)小球通过最高点A时的速度vA;
(2)小球通过最低点B时,细线对小球的拉力T;
(3)若小球运动到最低点B时细线恰好断裂,小球落地点到C点的距离.
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【题目】1801年,托马斯·杨用双缝干涉实验研究了光波的性质。1834年,洛埃利用单面镜同样得到了杨氏干涉的结果(称洛埃镜实验)。洛埃镜实验的基本装置如图所示,S为单色光源,M为一平面镜。设光源S到平面镜的垂直距离和到光屏的垂直距离分别为a和L , 光的波长为λ , 在光屏上形成干涉条纹。试分析说明为什么会在光屏上形成干涉条纹,并写出相邻两条亮纹(或暗纹)间距离Δx的表达式。
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【题目】如图所示,在双缝干涉实验中,若用λ1=5×10-7m的光照射,屏上O点是中央亮条纹,屏上A点为第二级亮条纹所在处。若换用λ2=4×10-7m的光照射时,屏上O点处是什么情况?屏上A点处又是什么情况?
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