分析 (Ⅰ)作出光路圖,由幾何知識分析得到入射角等于折射角的2倍,由折射定律求出入射角.即可求得折射率.
(Ⅱ)由數(shù)學知識求出光在玻璃中傳播的路程,由公式v=$\frac{c}{n}$求出光在玻璃中的速度,即可求得時間.
解答 解:(Ⅰ)光線SC經(jīng)折射后經(jīng)過B點,光路如圖所示
由折射定律有:$n=\frac{sinα}{sinβ}$
由幾何關系有:α=2β,$sinα=\frac{R-h}{R}=\frac{1.732}{2}$
聯(lián)立解得 n=$\sqrt{3}$
(Ⅱ)光線SC折射后經(jīng)B點反射出玻璃的光路如圖
由數(shù)學知識得:CB=BD=2Rcosβ=$\sqrt{3}R$
由$v=\frac{c}{n}$得 $v=\sqrt{3}×{10^8}m/s$
光在玻璃中的傳播時間為 $t=\frac{{2\sqrt{3}R}}{v}=4×{10^{-9}}s$
答:
(Ⅰ)玻璃的折射率為$\sqrt{3}$.
(Ⅱ)經(jīng)B點反射的光束在玻璃圓柱體中的傳播時間為4×10-9 s.
點評 本題是折射定律與v=$\frac{c}{n}$的綜合應用,關鍵是畫出光路圖,運用幾何知識求解入射角與折射角.
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A. | B. | C. | D. |
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A. | 下滑過程中甲球減少的機械能總等于乙球增加的機械能 | |
B. | 下滑過程中甲球減少的重力勢能總等于乙球增加的重力勢能 | |
C. | 桿從左向右滑時,甲球無法下滑到凹槽的最低點 | |
D. | 桿從右向左滑回時,乙球一定能回到凹槽的最低點 |
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A. | 飛船變軌前后的機械能相等 | |
B. | 飛船在圓軌道上時航天員出艙前后都處于失重狀態(tài) | |
C. | 飛船在圓軌道2上運動的角速度等于同步衛(wèi)星運動的角速度 | |
D. | 正常飛行時,飛船分別通過軌道1和軌道2的P點時加速度大小一樣 |
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A. | 獲得初速度后的瞬間,小球在最低點一定受到管壁的彈力作用 | |
B. | 小球一定能到達環(huán)形細管的最高點,且小球在最高點一定受到管壁的彈力作用 | |
C. | 小球每次到達最高點時的速度大小都相同 | |
D. | 小球在從環(huán)形細圓管的最低點運動到所能到達的最高點的過程中,機械能不守恒 |
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A. | 天然放射現(xiàn)象中發(fā)出的三種射線是從原子核內(nèi)放出的射線 | |
B. | 原子核發(fā)生一次β衰變,該原子外層就失去一個電子 | |
C. | 太陽內(nèi)部發(fā)生的核反應是熱核反應 | |
D. | 一束光照射到某種金屬上不能發(fā)生光電效應,可能是因為這束光的光強太小 | |
E. | 按照玻爾理論,氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道上時,電子的動能減小,但原子的能量增大 |
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