16.一塊兩對面平行的玻璃磚的厚度為L,現(xiàn)測得該玻璃的折射率為$\sqrt{2}$,若光從上表面射入的入射角i為45°時,求:
(1)從下表面射出玻璃磚的光線相對于入射光線的側移量d;
(2)光在玻璃中傳播的時間t.

分析 (1)作出光路圖,根據(jù)折射定律求出折射角,結合幾何關系求出出射光線相對于入射光線的側移量d.
(2)通過幾何關系求出光在玻璃中傳播的路程,由v=$\frac{c}{n}$求出光在玻璃中傳播的速度,即可求得傳播時間t.

解答 解:(1)根據(jù)折射定律有:n=$\frac{sini}{sinr}$
得:sinr=$\frac{sini}{n}$=$\frac{sin45°}{\sqrt{2}}$=0.5
則得:r=30°
由幾何關系得,出射光線相對于入射光線的側移量為:
d=$\frac{L}{cosr}$sin(i-r)=$\frac{L}{cos30°}$•sin15°=$\frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{3}$L
(2)光在玻璃中傳播的路程為:S=$\frac{L}{cos30°}$
光在玻璃中傳播的速度為:v=$\frac{c}{n}$
則光在玻璃中傳播時間為:t=$\frac{S}{v}$
聯(lián)立解得:t=$\frac{2\sqrt{6}}{3c}$
答:(1)從下表面射出玻璃磚的光線相對于入射光線的側移量d是$\frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{3}$L;
(2)光在玻璃中傳播的時間t是$\frac{2\sqrt{6}}{3c}$.

點評 本題是幾何光學問題,對數(shù)學幾何能力要求較高,關鍵要作出光路圖,運用幾何知識求光傳播的距離和側移量.

練習冊系列答案
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①光線從BC射出時的折射角;
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7.地球的公轉軌道接近圓,但彗星的運動軌道則是一個非常扁的橢圓.天文學家哈雷曾經(jīng)在 1682年跟蹤過一顆彗星,他算出這顆彗星軌道的半長軸約等于地球公轉半徑的18倍并預言這顆彗星將每隔一定時間就會出現(xiàn).哈雷的預言得到證實,該彗星被命名為哈雷彗星.哈雷彗星最近出現(xiàn)的時間是1986年,請你根據(jù)開普勒行星運動第三定律估算,它下次飛近地球將在( 。
A.2062年B.2026年C.2050年D.2066年

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4.一質量為m的物體以某一速度沖上一個傾角為37°的斜面,其運動的加速度的大小為0.9g.這個物體沿斜面上升的最大高度為H,則在這過程中( 。
A.物體的重力勢能增加了0.9 mgHB.物體的機械能損失了0.5 mgH
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11.圖示是一只折射率n=1.5的棱鏡,現(xiàn)有一束光線沿MN的方向射到棱鏡的AB界面上,入射角的大小i=arcsin0.75.
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1.如圖所示,在A、B兩點分別有一個正點電荷,其中A點處點電荷的帶電量QA=9Q,B點處點電荷的帶電量QB=4Q,c、d、e、f將連線AB平均分為等長的5條線段,則場強為零的是( 。
A.c點B.d點C.e點D.f點

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7.如圖“圖A”所示,邊長為a的正方形金屬線框(共有n匝),內存在著如“圖B”所示的隨時間變化的磁場,磁場垂直紙面向里為正方向,現(xiàn)使線圈通過導線與兩電容器相連,在t=0時刻在左側電容器緊靠A板如圖所示位置,無初速度釋放質子和α粒子(不計重力),已知質子質量為m1、電量為q,α粒子質量為m2、電量為2q(2m1<m2),兩粒子在兩電容器中的電場和右側的磁場作用下,最終分別在屏MN上的E點和F點,圖中未標出,MN右側磁場磁感應強為B1,且寬度無限大,圖象中給定數(shù)據(jù)為已知量,求:

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4.關于分子動理論,下列說法正確的是( 。
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D.甲、乙兩種氣體,如果甲氣體內分子平均速率比乙氣體內平均速率大,甲的氣體溫度一定高于乙氣體的溫度
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B.F1逐漸變小,F(xiàn)2逐漸變小
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D.F1先逐漸變大后逐漸變小,F(xiàn)2逐漸變小

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