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            • 1. 如图,三角形\(ABC\)为某透明介质的横截面,\(O\)为\(BC\)的中点,位于截面所在平面内的一束光线自\(O\)以角\(i\)入射,第一次到达\(AB\)边恰好发生全反射\(.\)已知\(θ=15^{\circ}\),\(BC\)边长为\(2L\),该介质的折射率为\( \sqrt{2}\).

              求:\((1)\)入射角\(i\);

              \((2)\)从入射到发生第一次全反射所用的时间\((\)设光在真空中的速度为\(c\),可能用到:\(\sin 75^{\circ}= \dfrac{ \sqrt{6}+ \sqrt{2}}{4}\)或\(\tan 15^{\circ}=2- \sqrt{3}).\)

            • 2. 一束平行光以\(30^{\circ}\)的入射角从玻璃射向空气中,折射角为\(45^{\circ}\).

              求:\((1)\)玻璃的折射率;

              \((2)\)光在玻璃中的传播速度;

              \((3)\)该玻璃的临界角。

            • 3.

              如图所示,\(AB\)为空气与某种介质的界面,直线\(MN\)垂直于界面\(AB.\)某单色光由空气射入折射率\(n= \sqrt{3}\)的这种介质\(.\)已知此单色光在空气中的光速约为\(3.0×10^{8}m/s.\)求:

              \((1)\)当入射角\(i=60^{\circ}\)时,折射角\(r\);

              \((2)\)此单色光在这种介质中的光速\(v\);

              \((3)\)此单色光由这种介质射向空气时临界角的正弦值\(\sin C\).

            • 4.

              如图所示,直角棱镜\(ABC\)置于空气中,\(∠A=30^{\circ}\),\(AB\)边长为\(2a\)一束单色光从\(D\)点垂直于\(BC\)边射入棱镜,在\(AC\)边上的\(E\)点恰好发生一次全反射后,从\(AB\)边中点\(F\)处射出已知真空中光速为\(c\)求:


              \(①\)棱镜的折射率\(n\);
              \(②\)单色光通过棱镜的时间\(t\).
            • 5. 一棱镜的截面为直角三角形\(ABC\),\(∠A=30^{\circ}\),斜边\(AB=a.\)棱镜材料的折射率为\(n= \sqrt {2}.\)在此截面所在的平面内,一条光线以\(45^{\circ}\)的入射角从\(AC\)边的中点\(M\)射入棱镜\(.\)画出光路图,并求光线从棱镜射出的点的位置\((\)不考虑光线沿原路返回的情况\(.)\)
            • 6.

              \((1)\)某简谐横波沿\(x\)轴正方向传播,在\(t=0\)时刻恰好传播到\(x=4m\)的\(b\)点,在\(t=0.6s\)时,\(x=1m\)的质点\(a\)恰好第二次位于平衡位置,质点\(P(\)图中未画出\()\)位于\(x=5m\)处,下列说法正确的是

              A.该波的波速为\(v=5m/s\)

              B.质点\(P\)的起振方向是向上

              C.\(0~1.2s\)质点\(P\)通过的路程是\(0.10m\)

              D.质点\(P\)第三次到达波峰的时间是\(2.4s\)

              E.与该波发生干涉的另一简谐波的频率是\(2.5Hz\)

              \((2)\)如图所示,半径为\(R\)的圆柱形玻璃砖与墙壁相切于\(B\)点,\(AB\)为玻璃砖横截面的直径与墙壁垂直,点\(P\)位于\(O\)点正上方,点\(A\)处有一光源,沿\(AP\)的光线到达\(P\)点后恰好发生全反射。若另一条光线沿\(AM\)从\(M\)点射出玻璃砖,打到墙壁上的\(N\)点\((\)未画出\()\),

              已知\(∠BAM=30^{\circ}\),\(R=0.2m\),求:

              \((1)\)玻璃的折射率\(n\);

              \((2)\)点\(N\)到\(B\)点的距离。

            • 7.

              \((1)\)如图所示,一列简谐横波沿\(x\)轴正方向\((\)向右\()\)传播,从波传到\(x\)\(=5m\)处开始计时。已知\(x\)\(=1m\)处的质点\(P\)从图示位置开始到第二次到达波峰的时间间隔为\(0.7s\),则下列说法正确的是      \((\)填正确答案标号。选对\(1\)个得\(2\)分,选对\(2\)个得\(4\)分,选对\(3\)个得\(5\)分。每选错\(1\)个扣\(3\)分,最低得分为\(0\)分\()\)

               \(A.\)这列波在\(0.1s\)内向右传播的距离为\(1m\)

              B.这列波波源的起振方向沿\(y\)轴正方向

              C.在\(0~0.1s\)内,质点\(Q\)\((\)\(x\)\(=1.5m)\)通过的路程是\(10cm\)

              D.\(t\)\(=0.2s\)时质点\(Q\)\((\)\(x\)\(=1.5m)\)的振动方向沿\(y\)轴正方向

              E.质点\(N\)\((\)\(x\)\(=9m)\)经过\(0.5s\)第一次到达波谷



               \((2)\)一单色光束以一定的入射角从空气射到直角三棱镜\(ABC\)的侧面\(AB\)上,折射光线射到侧面\(BC\)上,当光束在\(AB\)上的入射角为\(60^{0}\)时,侧面\(BC\)上恰无光束射出,求棱镜的折射率\((\)结果可以保留根式\()\)。

            • 8.

              物理\(——\)选修\(3-4\)

              \((1)\)下列说法中正确的是(    )
              A.一弹簧连接一物体沿水平方向做简谐运动,则该物体做的是匀变速直线运动
              B.若单摆的摆长不变,摆球的质量增加为原来的\(4\)倍,摆球经过平衡位置时的速度减为原来的\(1/2\),则单摆振动的频率将不变,振幅变小
              C.做简谐运动的物体,当它每次经过同一位置时,速度不一定相同
              D.单摆在周期性的外力作用下做受迫运动,则外力的频率越大,单摆的振幅越大
              E.机械波在介质中传播时,各质点不会随波的传播而迁移,只是在平衡位置附近振动\((2)\)投影仪的镜头是一个半球形的玻璃体,光源产生的单色平行光投射到平面上,经半球形镜头折射后在光屏\(MN\)上形成一个圆形光斑\(.\)已知镜头半径为\(R\),光屏\(MN\)到球心\(O\)的距离为 \(d\)\(( \)\(d\)\( > 3R)\),玻璃对该单色光的折射率为 \(n=\sqrt{2}\),不考虑光的干涉和衍射\(.\)求光屏\(MN\)上被照亮的圆形光斑的半径.
            • 9.

              如图所示,桌面上有一倒立的玻璃圆锥,其顶点恰好与桌面接触,圆锥的轴\((\)图中虚线\()\)与桌面垂直,过轴线的截面为等边三角形,边长为\(L.\)有一半径为\( \dfrac{L}{3} \)的圆柱形平行光束垂直入射到圆锥的底面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合\(.\)已知玻璃的折射率为\(1.5\),光速\(C=3.0x10^{8}m/s.\)求:


              \(①\)光在玻璃中的传播速度是多少?

              \(②\)光束在桌面上形成的光斑上形成的光斑面积是多少?\((\)做出光路图,写出分析计算过程\()\)

            • 10.

              图示的直角三角形\(ABC\)是玻璃砖的横截面,\(∠B=90^{\circ}\),\(∠A=30^{\circ}\),\(BC\)边长等于\(L.\)一束平行于\(AB\)边的光束从\(AC\)边上的某点\((\)图中未标出\()\)射入玻璃砖,进入玻璃砖后,在\(BC\)边上的\(E\)点被反射,\(E\)点是\(BC\)边的中点,\(EF\)是从该处反射的光线,且\(EF\)恰与\(AC\)边平行\(.\)求:


              \((1)\)玻璃砖的折射率;

              \((2)\)该光束从\(AC\)边上的某点射入后,直到第一次有光线从玻璃砖射出所需的时间;并在图中画出完整光路图\((\)真空中的光速用符号“\(c\)”表示\()\).

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