18.如圖所示,一半徑為R=1m的透明介質(zhì)球,O為球心,光線DC平行于直徑AOB射到介質(zhì)球上的C點,DC與AB的距離H=$\frac{\sqrt{3}}{2}$m;若DC光線進入介質(zhì)球后第一次到達B并在B處發(fā)生全反射.已知光速c=3×108m/s.求:
(1)介質(zhì)的折射率;
(2)光從進入介質(zhì)到第一次射出介質(zhì)所用的時間.

分析 (1)作出光路圖,由幾何知識求出光線在C點的入射角與折射角,由折射定律求出折射率.
(2)由幾何知識求出光從進入介質(zhì)到第一次射出介質(zhì)通過的總路程,由v=$\frac{c}{n}$求出光在球內(nèi)傳播的速度,即可求得傳播的時間.

解答 解:(1)由圖示幾何關系知光線在C處入射角設為i,則有:
sini=$\frac{H}{R}$=$\frac{\sqrt{3}}{2}$,得:i=60°
折射角為:γ=$\frac{1}{2}$i=30°
根據(jù)折射定律得介質(zhì)的折射率為:$n=\frac{sini}{sinγ}$
代入數(shù)據(jù)得:$n=\sqrt{3}$
(2)光在介質(zhì)球中傳播的距離為:
S=4Rcosγ=4×1×cos30°=2$\sqrt{3}$m
光在介質(zhì)中傳播速度為:
v=$\frac{c}{n}$=$\frac{\sqrt{3}}{3}$c
所以,光從進入介質(zhì)到第一次射出介質(zhì)所用的時間為:
t=$\frac{S}{v}$
代入數(shù)據(jù)得:t=2×10-8s
答:(1)介質(zhì)的折射率為$\sqrt{3}$;
(2)光從進入介質(zhì)到第一次射出介質(zhì)所用的時間是2×10-8s.

點評 本題考查對全反射、折射現(xiàn)象的理解與運用能力,作出光路圖,根據(jù)反射的對稱性特點和幾何知識求解入射角與折射角是關鍵.

練習冊系列答案
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A.A星球的軌道半徑為R=$\frac{{m}_{1}}{{m}_{1}+{m}_{2}}$L
B.B星球的軌道半徑為r=$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}$L
C.雙星運行的周期為T=2πL$\sqrt{\frac{L}{G({m}_{1}+{m}_{2})}}$
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(1)A與C碰撞后瞬間A的速度大。
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6.下列說法正確的是 ( 。
A.氣體總是充滿容器,這是因為氣體分子間存在斥力
B.PM 2.5是指空氣中直徑等于或小于2.5微米的懸浮顆粒物,它們在空氣中做無規(guī)則運動,則氣溫越高,PM 2.5無規(guī)則運動越劇烈
C.對于一定質(zhì)量的理想氣體,溫度升高,內(nèi)能一定增大
D.在分子間距不超過分子直徑10倍的情況下,隨著分子間距的增大,分子間的引力和斥力都減小
E.熱量不可能從低溫物體傳到高溫物體.

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13.如圖所示,甲分子固定在坐標原點O上,乙分子位于r軸上距原點r2的位置.虛線分別表示分子間斥力F和引力F的變化情況,實線表示分子間的斥力和引力的合力F變化情況.若把乙分子由靜止釋放,則下列關于乙分子的說法正確的是( 。
A.從r2到r0,分子勢能一直減小
B.從r2到r0,分子勢能先減小后增加
C.從r2到r0,分子勢能先增加后減小
D.從r2到r1做加速運動,從r1向r0做減速運動

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3.下列說法符合史實的是(  )
A.開普勒發(fā)現(xiàn)了行星運動定律
B.卡文迪許發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律
C.牛頓利用扭秤實驗測出了引力常量的數(shù)值
D.元電荷e的數(shù)值最早是由物理學家?guī)靵鰷y得的

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10.如圖所示,平行板電容器通過一個靈敏電流表和電源相連,下列說法正確的有(  )
A.閉合開關S,A板帶正電
B.閉合開關S,將A板向上平移一小段位移,G表中有a→b的電流
C.斷開開關S,將A板向左平移一小段位移,兩板間電場變強
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