9.如图13-1-15所示.玻璃棱镜ABCD可 以看成是由ADE.ABE.BCD三个直角三棱镜组成.一束 频率为5.3×1014 Hz的单色细光束从AD面入射.在棱镜中 的折射光线如图中ab所示.ab与AD面的夹角α=60°.已知 光在真空中的速度c=3×108 m/s.玻璃的折射率n=1.5.求: (1)这束入射光线的入射角多大? (2)光在棱镜中的波长是多大? (3)该束光线第一次从CD面出射时的折射角. 解析:(1)设光在AD面的入射角.折射角分别为θ1.θ2.θ2=30° 根据n=得sinθ1=nsinθ2=1.5×sin30°=0.75. θ1=arcsin0.75. (2)根据n=得 v== m/s=2×108 m/s. 根据v=λf得 λ== m≈3.77×10-7 m. (3)光路如图所示.光线ab在AB面的入射角为45°. 设玻璃的临界角为C.则 sinC==≈0.67 sin45°>0.67.因此光线ab在AB面会发生全反射 光线在CD面的入射角θ2′=θ2=30° 根据n=.光线在CD面的出射光线与法线的夹角θ1′=θ1=arcsin0.75. 答案:3.77×10-7 m (3)arcsin0.75 m 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(2010?南通模拟)带电粒子以速度y沿CB方向射入一横截面为正方形的区域.BC均为该正方形两边的中点,如图所示,不计粒子的重力.当区域内有竖直方向的匀强电场F时,粒子从A点飞出,所用时间为t1:当区域内有垂直于纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场时,粒子也从A点飞出,所用时间为t2,下列说法正确的是(  )

查看答案和解析>>

(2010?南通模拟)如图所示,RP是一块长为L=4m的绝缘平板固定在水平地面上,整个空间有一个平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一个垂直于纸面向外的匀强磁场B,一个质量为m=0.1kg,带电量为q=0.5C的物体,从板的P端由静止开始在电场力和摩擦力的作用下向右做匀加速运动,进入磁场后恰能做匀速运动.当物体碰到板R端的挡板后被弹回,若在 碰撞瞬间撤去电场,物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做 匀减速运动停在C点,PC=
L4
,物体与平板间的动摩擦因数为u=0.4,取g=10m/S2,求:
(1)物体带正电还是负电?
(2)物体与挡板E撞前后的速度v1和v2
(3)磁感应强度B的大小;
(4)电场强度E的大小和方向.

查看答案和解析>>

(2010?南通模拟)如图,一绝缘细杆的两端各固定着一个小球,两小球带有等量异号的电荷,处于匀强电场中,电场方向如图中箭头所示.开始时,细杆与电场方向垂直,即在图中Ⅰ所示的位置;接着使细杆绕其中心转过90°,到达图中Ⅱ所示的位置;最后,使细杆移到图中Ⅲ所示的位置.以W1表示细杆由位置Ⅰ到位置Ⅱ过程中电场力对两小球所做的功,W2表示细杆由位置Ⅱ到位置Ⅲ过程中电场力对两小球所做的功,则有(  )

查看答案和解析>>

(2010?南通模拟)如图所示,左右两边分别有两根平行金属导轨相距为L,左导轨与水平面夹30°角,右导轨与水平面夹60°角,左右导轨上端用导线连接.导轨空间内存在匀强磁场,左边的导轨处在方向沿左导轨平面斜向下,磁感应强度大小为B的磁场中.右边的导轨处在垂直于右导轨斜向上,磁感应强度大小也为B的磁场中.质量均为m的导杆ab和cd垂直导轨分别放于左右两侧导轨上,已知两导杆与两侧导轨间动摩擦因数均为μ=
3
2
,回路电阻恒为R,若同时无初速释放两导杆,发现cd沿右导轨下滑s距离时,ab杆才开始运动.(认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力).
(1)试求ab杆刚要开始运动时cd棒的速度v=?
(2)以上过程中,回路中共产生多少焦耳热?
(3)cd棒的最终速度为多少?

查看答案和解析>>

(2010?南通模拟)如图所示,一价氢离子和二价氦离子的混合体,经同一加速电场加速后,垂直射入同一偏转电场中,偏转后,打在同一荧光屏上,则它们(  )

查看答案和解析>>


同步练习册答案