5.如圖所示,上下表面平行的玻璃磚對某種單色紅光的折射率為n=$\sqrt{2}$,玻璃磚下表面鍍有銀反射面.一束該單色紅光與界面的夾角θ=45°射到玻璃磚上表面,結(jié)果在玻璃磚上表面的右邊豎直光屏P上(見圖)出現(xiàn)出現(xiàn)相距h=2cm的紅色光點A和B(A點在B點之上,圖中未畫出A、B),光在玻璃磚下表面(只考慮)一次反射.
①畫出光路示意圖;
②求玻璃磚的厚度d;
③換用單色紫光做該實驗(紫光同樣以θ=45°射到玻璃磚上表面),玻璃磚的厚度不變,(紫光的)光點A和B相對原來紅光的光點如何變化?

分析 ①根據(jù)光的反射定律和折射定律作出光路圖.
②光線斜射在表面鍍反射膜的平行玻璃磚,反射光線在豎直光屏上出現(xiàn)光點A,而折射光線經(jīng)反射后再折射在豎直光屏上出現(xiàn)光點B,根據(jù)光學的幾何關(guān)系可由AB兩點間距確定CE間距,再由折射定律,得出折射角,最終算出玻璃磚的厚度d.
③換用單色紫光做該實驗,紫光的折射率比紅光大,由折射定律分析折射角的大小,由幾何知識判斷即可.

解答 解:①光路圖如圖示.
②設(shè)第一次折射時折射角為γ.
則有:n=$\frac{sin(90°-θ)}{sinγ}$
將n=$\sqrt{2}$,θ=45°
代入解得:γ=30°.
設(shè)第二次折射時折射角為α,則有:
  $\frac{sinγ}{sinα}$=$\frac{1}{n}$=$\frac{1}{\sqrt{2}}$
解得:α=45°
由幾何關(guān)系得:h=2dtanγ•cot45°=2dtanγ
解得 d=$\frac{h}{2tanγ}$=$\sqrt{3}$cm 
③換用單色紫光做該實驗,則紫光的折射率比紅光大,即n>n,由折射定律有,γ<γ,則h變小,A點不變,B點上移.
答:①畫出光路示意圖如圖;
②玻璃磚的厚度d為$\sqrt{3}$cm;
③換用單色紫光做該實驗,A點不變,B點上移.

點評 此題是兩次折射的問題,要根據(jù)折射定律和反射定律作出光路圖.根據(jù)光路可逆原理和光的反射定律可以推導出出射光線是平行的.

練習冊系列答案
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18.已知引力常量為G地球半徑為R,月心和地心之間的距離為r,同步衛(wèi)星距地面的軌道為h,月球繞地球運轉(zhuǎn)的周期為Ti,地球表面的重力加速度為g,某同學根據(jù)以上條件,提出一種估算地球質(zhì)量M的方法,同步衛(wèi)星繞地球做圓周運動,由G$\frac{Mm}{(R+h)^{2}}$=m($\frac{2π}{{T}_{i}}$)2(R+h)得M=$\frac{4{π}^{2}(R+h)^{2}}{G{{T}_{i}}^{2}}$.
(1)請判斷上面的結(jié)果是否正確,如不正確,請給出正確的解法和結(jié)果;
(2)請根據(jù)已知條件再提出一種估算地球質(zhì)量的方法,并得出結(jié)果.

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A.小球先做加速度減小的加速運動,后做勻速運動
B.小球先做加速度增大的加速運動,后做加速度減小的加速運動,最后做勻速運動
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13.磁懸浮列車是一種高速交通工具,它具有兩個重要系統(tǒng):一個是懸浮系統(tǒng),另一個是驅(qū)動系統(tǒng).驅(qū)動系統(tǒng)的簡化模型如下:圖1是實驗車與軌道示意圖,圖2是固定在實驗車底部的金屬框與軌道間的運動磁場的示意圖.水平地面上有兩根很長的平行直導軌,導軌間有垂直于水平面的等間距的勻強磁場(每個磁場的寬度與金屬框的寬度相同),磁感應強度B1、B2大小相同,相鄰磁場的方向相反,所有磁場同時以恒定速度v0沿導軌方向向右運動,這時實驗車底部的金屬框?qū)艿较蛴业拇艌隽,帶動實驗車沿導軌運動.設(shè)金屬框總電阻R=1.6Ω,垂直于導軌的邊長L=0.20m,實驗車與金屬框的總質(zhì)量m=2.0kg,磁感應強度B1=B2=B=1.0T,磁場運動速度v0=10m/s.回答下列問題:
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(3)若將該實驗車A與另外一輛質(zhì)量相等但沒有驅(qū)動裝置的磁懸浮實驗車P掛接,設(shè)A與P掛接后共同運動所受阻力恒為f2=0.50N.A與P掛接并經(jīng)過足夠長時間后已達到了最大速度,這時撤去驅(qū)動磁場,保留磁懸浮狀態(tài),A與P所受阻力f2保持不變,那么撤去驅(qū)動磁場后A和P還能滑行多遠?

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10.下列所述的實例中(均不計空氣阻力),機械能守恒的是( 。
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