分析 ①根據(jù)折射定律可知,入射角最大時折射角最大,由幾何知識求出最大的入射角,再由折射定律求出最大的折射角.
②當光從圖示位置射入,經(jīng)過二次折射后射出球體,畫出光路圖,由折射定律可求出射出光線的入射角,再由幾何知識得到光線進入玻璃磚的折射角,由折射定律求出光線進入玻璃磚時的入射角,即可由幾何知識求出入射光線與桌面的距離.
解答 解:①由介質(zhì)到空氣的折射定律公式 $\frac{sini}{sinγ}$=$\frac{1}{n}$可知,從玻璃到空氣的入射角越大,則出射時的折射角也越大,如圖甲所示,光束上邊界光線的入射角最大,由幾何知識可得,其值為 i=30°
所以 sinγ=nsini=$\sqrt{3}$×sin30°=$\frac{\sqrt{3}}{2}$
即最大的折射角為60°.
②設入射光線與$\frac{1}{4}$球體的交點為C,連接OC,OC即為入射點的法線.如圖乙所示.圖中的角α為入射角.
過C點作球體水平表面的垂線,垂足為B.依題意,∠COB=α.設光線在C點的折射角為β,由折射定律得:
$\frac{sinγ}{sinθ}$=$\frac{1}{n}$=$\frac{1}{\sqrt{3}}$
因θ=60°,則得 γ=30°
由折射定律得:$\frac{sinα}{sinβ}$=n,其中 β=α-30°
聯(lián)立解得 sinα=$\frac{\sqrt{3}}{2}$
由直角三角形的邊角關(guān)系可得:BC=Rsinα=$\frac{\sqrt{3}}{2}$R
答:
①光束中的光線射出玻璃磚時最大的折射角是60°.
②入射光線與桌面的距離是$\frac{\sqrt{3}}{2}$R.
點評 光線從球體入射時,法線是入射點與球心的連線;當光線射出時,法線與界面垂直.要畫出光路圖,運用幾何知識和折射定律結(jié)合進行研究.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 已知衛(wèi)星質(zhì)量和繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑r | |
B. | 已知衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的軌道半徑r和周期T | |
C. | 已知地球的半徑R地和地面的重力加速度g | |
D. | 已知衛(wèi)星繞地球做勻速圓周運動的線速度v和離地高度h |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 前2s內(nèi)兩車的位移相同 | B. | t=1s時兩車之間的距離最遠 | ||
C. | b車的加速度的大小為1m/s2 | D. | 第3秒內(nèi)兩車行駛的路程相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 只要穿過電路的磁通量發(fā)生變化,電路中就有感應電動勢產(chǎn)生 | |
B. | 只要穿過電路的磁通量發(fā)生變化,電路中就有感應電流產(chǎn)生 | |
C. | 線圈中磁通量變化越大,線圈中產(chǎn)生的感應電動勢一定越大 | |
D. | 線圈中磁通量變化越快,線圈中產(chǎn)生的感應電動勢一定越大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 亞里士多德認為在同一地點重的物體和輕的物體下落快慢相同 | |
B. | 伽利略認為重量的大小決定物體下落的快慢 | |
C. | 英國物理學家牛頓在比薩斜塔上完成了落體實驗 | |
D. | 伽利略猜想自由落體的運動速度與下落時間成正比,并采用斜面實驗驗證推理 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 0.5m~2.5m過程,物體做勻速直線運動 | |
B. | 0.5m~2.5m過程,物體做勻加速直線運動 | |
C. | 2.5m~3m過程,物體的加速度大小為10m/s2 | |
D. | 物體上升過程中拉力F方向一直保持豎直向上 |
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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、B所受的摩擦力均為零 | |
B. | B受的摩擦力為2N,方向沿斜面向上 | |
C. | A受的摩擦力為18N,方向沿斜面向下 | |
D. | B受的摩擦力為12N,方向沿斜面向上 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\sqrt{33}$m/s | B. | 6m/s | C. | $\sqrt{66}$m/s | D. | 4$\sqrt{6}$m/s |
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