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9.如图所示,真空中有一下表面镀反光膜的平行玻璃砖,其折射率n=$\sqrt{2}$,一束单色光与界面成θ=45°角斜射到玻璃砖表面上,最后在玻璃砖的左侧面竖直光屏上出现了两个光点A和B,A和B相距h=4.0cm.已知光在真空中的传播速度c=3.0×108m/s,求:
(1)画出光路图;
(2)求玻璃砖的厚度.

分析 光斜射在表面镀反射膜的平行玻璃砖,则反射光线在竖直光屏上出现光点A,而折射光线经反射后再折射在竖直光屏上出现光点B,根据光学的几何关系可由AB两点间距确定CE间距,再由折射定律,得出折射角,再根据折射角的大小画出光路图,最后算出玻璃砖的厚度.

解答 解:(1).根据折射率公式 n=$\frac{sin{θ}_{1}}{sin{θ}_{2}}$,得sinθ2=$\frac{1}{2}$,
解得θ2=30°,
作出光路图如右图所示
(2)如图所示的光路,△CDE为等边三角形,四边形ABEC为梯形,CE=AB=h.玻璃的厚度d就是边长h的等边三角形的高.
△CDE为等边三角形,四边形ABEC为梯形,CE=AB=h.
玻璃的厚度d就是底边长为h的等边三角形的高,故:
d=hcos30°=$\frac{\sqrt{3}}{2}h=\frac{\sqrt{3}}{2}×4.0=3.46cm$.
答:(1)画出光路图如图;
(2)玻璃砖的厚度是3.46cm

点评 本题考查光的折射,根据光路可逆原理及光的反射定律可以证明AC与BE平行,从而确定CE的长度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.警示牌内没有电源,却能够使“小心触电”发亮,违背了能量转化与守恒定律
B.警示牌内部一定隐藏有太阳能电池为其供电,从而使“小心触电”发亮
C.警示牌放在交变电流流过的输电线附近时,“小心触电”能发亮
D.警示牌放在稳恒电流流过的输电线附近时,“小心触电”能发亮

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.有关人造地球卫星以下说法正确的是(  )?
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17.将一块量程为1mA的电流表,与一节电动势约为1.5V的干电池,一个满足条件的滑动变阻器串联改装成一个倍率为×100的欧姆表,则这块表的内阻是1500Ω,电流表表盘读数为0.4mA的地方,刻度值为2250Ω,用这块欧姆表去测量一块电压表的内阻,红表笔应接在电压表的负(正或负)接线柱.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

4.如图所示,长木板B的质量为m2=1.0kg,静止放在粗糙的水平地面上,质量为m3=1.0kg的物块C(可视为质点)放在长木板的最右端.一个质量为m1=0.5kg的物块A由左侧向长木板运动.一段时间后物块A以v0=6m/s的速度与长木板B发生弹性正碰(时间极短),之后三者发生相对运动,整个过程物块C始终在长木板上.已知长木板与地面间的动摩擦因数为μ1=0.1,物块C与长木板间的动摩擦因数μ2=0.3,物块C与长木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,求:
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(2)长木板B的最小长度.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

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C.同一时刻动量大小之比为1:1D.同一时刻速度大小之比为2:1

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

1.如图甲所示,倾角为θ的光滑斜面固定在水平面上,劲度系数为k的轻弹簧,下端固定在斜面底端,上端与质量为m的物块A连接,A的右侧紧靠一质量为m的物块B,但B与A不粘连.初始时两物块均静止.现用平行于斜面向上的拉力F作用在B,使B做加速度为a的匀加速运动,两物块在开始一段时间内的v-t图象如图乙所示,t1时刻A、B的图线相切,t2时刻对应A图线的最高点,重力加速度为g,则(  )
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(2)该同学根据自己所建立的坐标系,在描出的平抛运动轨迹图上任取一点(x,y),运用公式v0=x,求小球的初速度v0,这样测得的平抛初速度值与真实值相比偏大(选填“偏大”“偏小”或“相等”).
(3)该同学在自己建立的坐标系中描绘出钢球做平抛运动的轨迹及数据如图丙所示,据图象可求得钢球做平抛运动的初速度为2.0m/s,钢球的半径为2.0cm.

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