分析 (1)根據(jù)折射定律求得光線在A點的折射角,再由幾何關系求在A點的反射光線與折射光線的夾角α;
(2)畫出光路圖,由幾何關系求出該激光在玻璃內的傳播路程,由v=$\frac{c}{n}$求出該激光在玻璃內的傳播速度,從而求得傳播時間t.
解答 解:(1)光路圖如圖,在A點,由折射定律有
$\frac{sini}{sinγ}$=n ①
得 γ=30° ②
故α=180°-i-γ=180°-45°-30°=105° ③
(2)激光在玻璃磚內傳播的路程 s=2×$\frac{R}{cos30°}$=$\frac{4\sqrt{3}R}{3}$ ④
光在玻璃磚中的速度 v=$\frac{c}{n}$=$\frac{\sqrt{2}}{2}$c ⑤
又s=vt ⑥
解得 t=$\frac{4\sqrt{6}R}{3c}$ ⑦
答:
(1)在A點的反射光線與折射光線的夾角α是105°;
(2)該激光在玻璃內的傳播時間t是$\frac{4\sqrt{6}R}{3c}$.
點評 本題考查光的折射問題,關鍵是要掌握光的折射定律,熟練運用幾何知識幫助解答.要注意正確的作圖是解題的基礎.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 太陽對該行星的引力小于太陽對地球的引力 | |
B. | 行星、地球、太陽三者共線的時間間隔為0.5N年 | |
C. | 該行星的公轉周期為$\frac{N}{N-1}$年 | |
D. | 該行星和地球的線速度之比為${({\frac{N-1}{N}})^{\frac{1}{3}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在高軌道上運行時組合體的加速度較小 | |
B. | 在低軌道上運行時組合體的周期較小 | |
C. | 組合體可以一直飛行在北半球的上空 | |
D. | 點火使組合體速率變大,從而降低了軌道高度 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 光電效應說明光具有粒子性,康普頓效應說明光具有波動性 | |
B. | 對黑體輻射的研究表明:隨著溫度的升高,輻射強度的最大值向波長較短的方向移動 | |
C. | 核泄漏事故污染物Cs137核反應方程式為${\;}_{55}^{137}$Cs→${\;}_{56}^{137}$Ba+x,其中x為正電子 | |
D. | 一氫原子處在n=4的能級,當它躍遷到較低能級時,最多可發(fā)出6種頻率的光子 |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A到B時間小于B到C的時間 | B. | 若tAB=tBC=T,則h2-h1=gT2 | ||
C. | 物體拋出時的初速度為1 m/s | D. | 物體經(jīng)過B點時豎直分速度為1 m/s |
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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