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2.一玻璃柱体的截面为四分之一圆面,如图所示,圆的半径为R,一束单色光方向垂直于OB边从圆弧面上的C点射入玻璃柱体,∠BOC=30°,玻璃对光的折射率为$\sqrt{3}$,贴着AO边有一个竖直方向上的光屏,屏上有两个亮点.求:这两个亮点间的距离.

分析 屏上有两个亮点一个是由于光的折射形成的,一个是由于光的反射形成的,作出光路图,由折射定律求出折射角,由反射定律得到反射角,再由几何关系求解这两个亮点间的距离.

解答 解:光路图如图.光线在C发生折射时,由折射定律得:
n=$\frac{sinα}{sinβ}$
将α=60°,n=$\sqrt{3}$代入解得:β=30°
由几何关系得:i=30°
根据反射定律知:i′=i=30°
由折射定律有:n=$\frac{sinr}{sini}$
可得:r=60°
在△FOC中,由几何知识得:FO=$\frac{\frac{1}{2}CO}{cos30°}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$R
屏上的两个亮点一个是D,另一个是E,则有:DE=FOcoti′+FOtanr
代入解得:DE=2R
答:这两个亮点间的距离是2R.

点评 解决本题的关键掌握折射定律和反射定律,充分运用几何知识进行帮助解决物理问题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.在利用重锤下落验证机械能守恒定律的实验中:
(1)某同学在实验中得到的纸带如图所示,其中A、B、C、D是打下的相邻的四个点,它们到运动起点O的距离分别为s1、s2、s3、s4.已知当地的重力加速度为g,打点计时器所用电源频率为f,重锤质量为m.请根据以上数据计算重锤从开始下落起到打点计时器打C点的过程中,重力势能的减少量为mgs3,动能的增加量为$\frac{1}{8}m({s}_{4}-{s}_{2})^{2}{f}^{2}$.(用题目所给字母表示)

(2)甲、乙、丙三位同学分别得到A、B、C三条纸带,它们前两个打点间的距离分别是1.9mm、7.0mm、1.8mm.那么一定存在操作错误的同学是乙,错误原因可能是先释放重物,后接通电源.
(3)某同学在同一次实验中计算了多组动能的变化量△Ek,画出动能的变化量△Ek与下落的对应高度△h的关系图象,在实验误差允许的范围内,得到的△EK-△h图象应是如下图的C.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

6.如图所示,斜面和水平轨道均由动摩擦因数为μ的同种材料制成,且圆滑连接,一质量为m的滑块从高h处沿斜面滑下并静止在水平面上,测得滑块下滑时的投影点(水平面上)到静止点间的水平距离为x,滑块运动的整个过程中,重力做正功(选填“正”或“负”),做功大小为mghJ;摩擦力做负功(选填“正”或“负”).

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

10.某物体做平抛运动时,它的速度方向与水平方向的夹角为θ,其正切值tanθ随时间t变化的图象如图所示,则(g取10m/s2)(  )
A.第1s物体下落的髙度为5mB.第1s物体下落的高度为10m
C.物体的初速度是10m/sD.物体的初速度是10m/s

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17.一列简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻波形图如图中的实线所示,此时波刚好传到P点,t+0.6s时刻,这列波刚好传到Q点,波形如图中的虚线所示,a、b、c、P、Q是介质中的质点,则以下说法正确的是(  )
A.这列波的波速为16.7 m/s
B.质点c在这段时间内通过的路程一定等于30cm
C.从t时刻开始计时,质点a第一次到达平衡位置时,恰好是t+$\frac{1}{3}$s时刻
D.当t+0.5s时刻,质点b、P的位移相同

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.如图所示,坐在雪橇上的人与雪橇的总质量为m,在与水平面成θ角的恒定拉力F作用下,沿水平地面向右移动了一段距离l.已知雪橇与地面间的动摩擦因数为μ,则雪橇受到的(  )
A.支持力做功为mglB.重力做功为0
C.拉力做功为FlcosθD.滑动摩擦力做功为μ(mg+Fsinθ)l

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.如图所示,不能产生交变电流的情况是(  )
A.B.C.D.

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11.如图,由同种材料制成的三个斜面a、b、c,底边长分别为L、L、2L,高度分别为2h、h、h.现将一可视为质点的物块分别从三个斜面的顶端由静止释放,在物块沿斜面下滑到底端的过程中,下述可能正确的是(  )
A.物块运动的加速度 aa>ab>ac
B.物块运动的时间 tc>ta>tb
C.物块到达底端时的动能 Eka=2Ekb=4Ekc
D.物块损失的机械能△Ec=2△Eb=2△Ea

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.如图所示,A、B两物体系在跨过光滑定滑轮的一根轻绳的两端,当A物体以速度v向左运动时,系A、B的绳分别与水平方向成30°、60°角,此时B物体的速度大小为(  )
A.$\sqrt{3}$vB.$\frac{\sqrt{3}}{3}$vC.$\frac{\sqrt{3}}{4}$vD.$\frac{4\sqrt{3}}{3}$v

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