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7.如图所示,一个半圆形玻璃砖放在真空中,入射光线AO正对玻璃砖圆心方向入射,当AO与水平方向成60°角时,光线OC沿与竖直方向45°角射出.(已知光速c=3×108m/s),求:
①光在玻璃中传播的速度;
②当AO、OB光线的夹角为多大时,OC光线刚好能够完全消失.

分析 ①光从玻璃砖射入空气,根据n=$\frac{sinr}{sini}$求解折射率.由公式v=$\frac{c}{n}$求解光在玻璃中传播的速度;
②当光线发生全反射时,入射角等于临界角,由公式sinC=$\frac{1}{n}$求得临界角C,再由反射定律求解.

解答 解:①玻璃的折射率为:n=$\frac{sinr}{sini}$=$\frac{sin45°}{sin(90°-60°)}$=$\sqrt{2}$
在玻璃中的传播速度为$v=\frac{c}{n}=\frac{{\sqrt{2}}}{2}c=2.1×{10^8}$m/s         
②当光线发生全反射时,入射角满足$sinC=\frac{1}{n}=\frac{{\sqrt{2}}}{2}$,求得C=45°
根据反射角等于入射角,可得OA、OB光线的夹角为90°.        
答:①光在玻璃中传播的速度是2.1×108m/s;
②当AO、OB光线的夹角为90°时,OC光线刚好能够完全消失.

点评 本题的关键是判断光会发生全反射,必要时可以画出光路图.要注意公式n=$\frac{sini}{sinr}$的适用条件是光从真空射入介质.

练习册系列答案
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A.7.9km/sB.11.2km/sC.$\frac{{\sqrt{2hR}}}{t}$D.$\frac{{2\sqrt{hR}}}{t}$

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18.如图所示,在平面坐标系的第I象限内,直线OP与x轴正向的夹角θ为$\frac{π}{4}$,OP与y轴之间存在垂直于坐标平面向外的,磁感应强度大小为B的匀强磁场;OP与x轴之间有方向沿x轴负方向的匀强电场.一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(粒子重力不计),从原点O沿y轴正方向以速度v0射入磁场,从x轴上某处沿与x轴负向成$\frac{π}{4}$角的方向离开第I象限.求:
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15.用如图甲所示实验装置测量电池a的电动势和内阻,实验时多次改变电阻箱的阻值,记录外电路的总阻值R,用电压传感器测得端电压R,并在计算机上显示出如图乙所示的1/U-1/R关系图线a.重复上述实验方法测量电池b的电动势和内阻,得到图乙中的图线b.

①由图线a可知电池a的电动势Ea=2V,内阻ra=0.5Ω.
②若用同一个电阻R先后与电池a及电池b连接,则两电池的输出功率Pa小于Pb.(填“大于”“等于”或“小于”)

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2.假如一宇航员站在一星球表面上,若沿水平方向抛出一个小球,经过时间t小球落到星球表面,并测得抛出点与落地点之间的水平距离为L;若在同一抛出点,以相同大小的初速度竖直向下抛出小球,则经过$\frac{t}{2}$时间落地,已知两落地点在同一水平面上,该星球的半径为R,万有引力常数为G.求:
(1)该星球表面的重力加速度g′;
(2)该星球的质量M;
(3)该星球的“第一宇宙速度”v1

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12.如图所示,单匝矩形线圈abcd在外力作用下以速度υ向右匀速进入匀强磁场,第二次以速度2υ进入同一匀强磁场,则两次相比较(  )
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B.第二次与第一次外力做功的最大功率之比为2:1
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19.如图所示,带正电的点电荷固定于Q点,电子在库仑力作用下,沿顺时针方向做以Q为一焦点的椭圆运动.O为椭圆的中心,M、P、N为椭圆上的三个点,M和N分别是椭圆上离Q最近和最远的点.则以下说法中不正确的是(  )
A.电子在P点受到的库仑力的方向指向O点
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D.电子从M点运动到N点的过程中,动能和电势能的总和是不变的

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

16.在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量为m的重锤拖着纸带竖直下落,在此过程中,打点计时器在纸带上打出一系列的点.在纸带上选取五个连续的点A、B、C、D、E,如图所示,A、B、C、D、E各相邻两点之间的距离分别是S1、S2、S3、S4.当地重力加速度为g实验时所用电源的频率为f(以上物理量均采用国际单位制单位)

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A.μ=$\frac{F}{F_1}$B.μ=$\frac{F}{F_2}$C.μ=$\frac{F_1}{F_2}$D.μ=$\frac{F_2}{F_1}$

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