精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
2.如图所示,一等腰直角三棱镜,放在真空中,AB=AC.在棱镜侧面AB左方有一单色光源S,从S发出的光线SD以60°入射角从AB侧面中点射入,当它从侧面AC的中点射出时,出射光线与棱镜侧面AC间的夹角为30°.
(1)画出光路图;
(2)若该单色光在真空中的光速为c,求此单色光在此三棱镜中的光速.

分析 (1)根据光的折射规律,作出光路图.
(2)根据几何关系得出入射角和折射角的大小,通过折射定律求出折射率的大小,由公式v=$\frac{c}{n}$求单色光在此三棱镜中的光速.

解答 解:(1)光路图如图.
(2)由折射定律,光线在AB面上折射时有:
n=$\frac{sin60°}{sinα}$…①
在AC面上出射时,n=$\frac{sinγ}{sinβ}$…②
由几何关系,γ=90°-30°=60°,α+β=90°…③
联立解得:α=β=45°
则棱镜的折射率为:n=$\frac{sin60°}{sin45°}$=$\frac{\sqrt{6}}{2}$…④
单色光在棱镜中的光速为:v=$\frac{c}{n}$=$\frac{\sqrt{6}}{3}$c.
答:(1)光路图如图所示.
(2)此单色光在此三棱镜中的光速为$\frac{\sqrt{6}}{3}$c.

点评 解决本题的关键是运用几何知识求入射角和折射角的关系,要掌握折射定律和光速公式,能熟练运用.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

12.如图所示,内壁光滑的半球形容器半径为R,一个小球(视为质点)在容器内沿水平面做匀速圆周运动,小球与容器球心连线与竖直方向成θ角,则小球做匀速圆周运动的角速度为$\sqrt{\frac{g}{Rcosθ}}$.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.某兴趣小组查阅资料获知,弹簧振子做简谐运动的周期T=2π$\sqrt{\frac{m}{k}}$(其中m是振子的质量,k是弹簧的劲度系数,弹簧质量忽略不计),利用该规律可以测定物体的质量.现有如下器材可供选择:
一个带有夹子的金属块A(总质量m0为已知量);待测质量的物体B;一根劲度系数未知的弹簧C;光电门传感器和挡光片D;位移传感器E;力传感器F;数据采集器G;电脑H.
(1)本实验选用的器材:ABCDGH,(填写器材后面的字母).根据选用的器材,简述测定系统振动周期的方法:稍微向下拉一下金属块,让金属块上下振动起来,利用光电门传感器和挡光片D结合GH,求出振动30次所用的时间,进而求得振动系统的周期.
(2)简述测量物体B的质量的主要步骤(直接测量的物理量请用字母表示):
①不放B时使用DIS系统测出振动周期T1
②将B固定在A上,使用DIS系统测出振动周期T2
(3)根据直接测量的物理量,B的质量mB=$\frac{{T}_{2}^{2}{-T}_{1}^{2}}{{T}_{1}^{2}}$m0

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

10.一定质量的理想气体,其状态变化如图中箭头所示顺序进行,则AB段是等容过程,遵守查理定律;BC段是等压过程,遵守盖•吕萨克定律;若CA段是以纵轴和横轴为渐近线的双曲线的一部分,则CA段是等温过程,遵守玻意耳 定律.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.一定质量的理想气体自状态A经状态B变化到状态C,这个一过程在V-T图中的表示如图所示,则下列说法错误的是(  )
A.在过程AB中,气体压强不断变大B.在过程BC中,气体密度不断变大
C.在过程AB中,气体对外界做功D.在过程BC中,外界对气体做功

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.如图所示,图甲为热敏电阻R-t图象,图乙为用此热敏电阻R和继电器组成的一个简单恒温箱控制电路,继电器线圈的电阻为150Ω.当线圈中的电流大于或等于20mA时,继电器的衔铁被吸合.继电器线圈供电的电池电动势E=8V,内阻不计.图中的“电源”是恒温箱加热的电源.

(1)应该把恒温箱内的加热器接在AB端(填“AB”或“CD”),
(2)如果要使恒温箱内的温度保持100℃,可变电阻R′的值应调节为200Ω.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

14.在“探究恒力做功与动能改变的关系”的实验中,某学习小组的同学使用如图所示的气垫导轨装置.先非常仔细地把导轨调成水平,然后用垫块把导轨一端适当垫高,用天平测出滑块质量m,用刻度尺测出滑块上面挡光板的宽度l,使滑块从轨道上端某处开始下滑距离L,下滑高度为H,测出两光电门G1和G2距离为s,滑块通过两光电门G1和G2的时间分别为△t1和△t2.则:
(1)滑块通过光电门G1和G2时的速度分别为v1=$\frac{l}{{△t}_{1}}$,v2=$\frac{l}{{△t}_{2}}$;
(2)滑块由G1到G2这段过程中动能的增加量△Ek=$\frac{1}{2}$m[${(\frac{l}{{△t}_{2}})}^{2}$-${(\frac{l}{{△t}_{1}})}^{2}$],;
(3)滑块由G1到G2这段这段过程中下降的高度h=$\frac{Hs}{L}$;
(4)滑块所受重力做功W=$\frac{mgHs}{L}$;
(5)探究结果的表达式是$\frac{mgHs}{L}$=$\frac{1}{2}$m[${(\frac{l}{{△t}_{2}})}^{2}$-${(\frac{l}{{△t}_{1}})}^{2}$](以上结果均用题中已知物理量的符号表示).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.某发电机输出功率是100千瓦,输出电压是250伏,从发电机到用户间的输电线总电阻为8欧,要使输电线上的功率损失为5%,而用户得到的电压正好为220伏,求升压变压器和降压变压器原、副线圈匝数比各是多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

12.分子太小,不能直接观察,我们可以通过墨水的扩散现象来认识分子的运动.在下面所给出的四个研究实例中,采用的研究方法与上述认识分子运动的方法最相似的是(  )
A.利用磁感线描述磁场
B.把两个力等效为一个力
C.通过灯泡发光来确定电路中存在电流
D.卡文迪许用放大法测出万有引力常量

查看答案和解析>>

同步练习册答案