19.如圖所示,某梯形玻璃磚ABCD,AB面足夠長,∠A=90°,∠D=105°.一單色光束以45°入射角射向AB面,進入玻璃磚后在CD面上恰好發(fā)生全反射.求:
Ⅰ.光線從玻璃磚內部CD面直接反射到AB面上時,是否有光束線射出?并說明理由.
Ⅱ.玻璃磚的折射率是多少?
(sin15°=$\frac{{\sqrt{6}-\sqrt{2}}}{4}$,cos15°=$\frac{{\sqrt{6}+\sqrt{2}}}{4}$)

分析 Ⅰ、根據(jù)sinC=$\frac{1}{n}$求出臨界角C.光線從玻璃磚內部CD面直接反射到AB面上時,根據(jù)入射角與臨界角的關系,分析能否發(fā)生全反射,從而判斷有光束線射出.
Ⅱ、在AB面上,由折射定律列式.在CD面上全反射臨界角公式sinC=$\frac{1}{n}$列式,聯(lián)立求出玻璃磚的折射率.

解答 解:Ⅰ.由題意知光線在CD面上入射角為臨界角C,光線由CD面直接反射到AB面上時的入射角θ4大于C,所以不會有光線射出.
Ⅱ.在AB面上由折射光路得:$n=\frac{{sin{θ_1}}}{{sin{θ_2}}}$
在CD面上由全反射光路得:$n=\frac{1}{sinC}$
由題知:θ3=180°-∠D=75°
另有:θ32+(90°-∠C)
故:θ2=∠C-15°,sinθ2=sin(∠C-15°)
解得:$n=\sqrt{2}$.
答:
Ⅰ、光線從玻璃磚內部CD面直接反射到AB面上時,沒有光束線射出.
Ⅱ、玻璃磚的折射率是$\sqrt{2}$.

點評 本題關鍵明確全反射的條件:從光密介質進入光疏介質,入射角大于或者等于臨界角,并能熟練運用.

練習冊系列答案
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1.關于引力常量G,下列說法中正確的是( 。
A.G值的測出使萬有引力定律有了真正的實用價值
B.引力常量G的大小與兩物體質量的乘積成反比,與兩物體間距離的平方成正比
C.引力常量G在數(shù)值上等于兩個質量都是1kg的可視為質點的物體相距1m時的相互吸引力
D.引力常量G是不變的,其數(shù)值大小由卡文迪許測出,與單位制的選擇無關

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10.MN為水平放置的光屏,在其正下方有一半圓形玻璃磚,玻璃磚的平面部分ab與光屏平行且過圓心O,平面ab與屏間距離d=0.3m,整個裝置的豎直截面圖如圖所示.在O點正下方有一光源S,發(fā)出的一束單色光沿半徑射入玻璃磚,通過圓心O再射到屏上.現(xiàn)使玻璃磚在豎直面內以O點為圓心沿逆時針方向以角速度ω=$\frac{π}{18}$rad/s緩慢轉動,在光屏上出現(xiàn)了移動的光斑.已知單色光在這種玻璃中的折射率為n=$\frac{5}{3}$,sin37°=$\frac{3}{5}$,cos37°=$\frac{4}{5}$,求:
(1)當玻璃磚由圖示位置轉動多長時間屏上光斑剛好徹底消失;
(2)玻璃磚由圖示位置轉到光斑剛好徹底消失的過程中,光斑在屏上移動的距離s.

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7.同步衛(wèi)星離地心的距離為r,環(huán)繞速度大小為v1,加速度大小為a1,角速度大小為ω1,地球赤道上的物體隨地球自轉的向心加速度大小為a2,線速度大小為v2,角速度大小為ω2,第一宇宙速度大小為v3,近地衛(wèi)星的向心加速度大小為a3,角速度大小為ω3,地球半徑為R,則下列關系正確的是( 。
A.$\frac{{v}_{1}}{{v}_{2}}$=$\sqrt{\frac{R}{r}}$B.ω12<ω3C.$\frac{{a}_{1}}{{a}_{3}}$=$\frac{{R}^{2}}{{r}^{2}}$D.v3<v2

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

14.某同學設計了一個測定油漆噴槍向外噴射油漆霧滴速度的實驗.他采用如圖(甲)所示的裝置,該油漆噴槍能夠向外噴射四種速度大小不同的油漆霧滴,一個直徑為D=20cm的紙帶環(huán)安放在水平轉臺上,紙帶環(huán)上刻有一條狹縫A,在狹縫A的正對面畫一條標志線.在轉臺開始轉動達到穩(wěn)定轉速時,向側面同樣開有狹縫B的紙盒中沿水平方向噴射油漆霧滴,當狹縫A轉至與狹縫B正對平行時,霧滴便通過狹縫A在紙帶的內側面留下油漆痕跡.改變噴射速度v0重復實驗,在紙帶上留下四個油漆痕跡a、b、c、d.將紙帶從轉臺上取下來,展開平放在刻度尺旁邊,如圖(乙)所示,已知v0>$\frac{ω•D}{π}$.
(1)圖(乙)中,速度最大的霧滴所留的痕跡是d點;
(2)已知轉臺轉動的角速度ω=16rad/s,如果不計霧滴所受空氣的阻力,則噴槍噴出霧滴速度的最大值為40.0m/s; 考慮到空氣阻力的影響,該測量值小于真實值(選填“大于”、“小于”或“等于”);
(3)若轉臺轉動的角速度ω′=400rad/s,且$\frac{ω•D}{3π}$<v0<$\frac{ω•D}{2π}$,不計油漆霧滴所受空氣的阻力,則霧滴速度的最小值為12.2m/s.(保留三位有效數(shù)字)

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4.目前,世界上正在研究一種新型發(fā)電機叫磁流體發(fā)電機.如右圖表示了它的原理:將一束等離子體噴射入磁場,在場中有兩塊金屬板A、B,這時金屬板上就會聚集電荷,產(chǎn)生電壓.如果射入的等離子體速度均為v,兩金屬板的板長為L,板間距離為d,板平面的面積為S,勻強磁場的磁感應強度為B,方向垂直于速度方向,負載電阻為R,電離氣體充滿兩板間的空間.當發(fā)電機穩(wěn)定發(fā)電時,電流表示數(shù)為I.那么下列說法正確的是( 。
A.當粒子受的電場力與洛侖茲力平衡時,兩板電壓為Bdv
B.當粒子受的電場力與洛侖茲力平衡時,兩板電壓為BLv
C.板間電離氣體的電阻率為$\frac{S}kvn9pq7$($\frac{Bdv}{I}$-R)
D.板間電離氣體的電阻率為$\frac{S}{L}$($\frac{Bdv}{I}$-R)

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11.如圖所示,用粗細均勻的電阻絲折成如圖所示的金屬框架ABC,放置于光滑絕緣的水平面上.已知∠ABC=120°,AB=BC=L,長度為L的電阻絲阻值為r,框架的兩端A、C與一電動勢為E,內阻為r的電源相接,垂直于框架平面有磁感應強度為B的勻強磁場,要保持框架靜止需要施加外力F的大小為( 。
A.$\frac{\sqrt{3}BEL}{3r}$B.0C.$\frac{3\sqrt{3}BEL}{2r}$D.$\frac{3BEL}{2r}$

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A.探測器在行星表面上升能達到的最大高度為256m
B.該行星表面的重力加速度為10m/s
C.該行星的第一宇宙速度為4km/s
D.根據(jù)題中所給已知條件可以求出該行星的質量

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9.如圖,長為L的直棒一端可繞固定軸O在豎直平面內轉動,另一端擱在升降平臺上,平臺以速度υ勻速上升,當棒與豎直方向的夾角為θ時,棒的角速度為( 。
A.$\frac{vcosθ}{L}$B.$\frac{v}{Lcosθ}$C.$\frac{vsinθ}{L}$D.$\frac{v}{Lsinθ}$

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