在探究光的折射规律实验中,某小组同学意外发现:当光沿某方向从半圆形玻璃砖射向空气时,折射光消失而反射光却变得更亮,这是光的全反射现象。
课后,同学们查到光从某种玻璃射向空气时的一些数据如表:
玻璃中的入射角i | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 41.2° | 41.8° | 42° |
空气中的折射角γ | 15.2° | 30.9° | 48.6° | 74.6° | 81° | 90° | 无 |

(1)表中第二行第一个空格中折射角是
0°
0°
。(2)光从这种玻璃斜射向空气时,入射角增大、折射角增大,但是折射角总是
大于
大于
(填“大于”“小于”或“等于”)入射角,当入射角i=41.8°
41.8°
时,就发生了全反射现象、此时反射光最强。(3)光纤通信就是利用光的全反射原理,光导纤维在结构上有内芯和包层两种不同的透明介质、光从内芯传播时遇到外芯处,会发生全反射现象,从而保证光线不会泄漏到光纤外,只能在玻璃中传播,如图丁所示。若一光导纤维全长为L,光在空气和光纤内芯中的传播速度分别为v1、v2,则关于光在光纤中传播的时间t,正确的是
A
A
。A.t>
L
ν
2
B.t=
L
v
2
C.t<
L
v
1
D.t≥
L
ν
2
【答案】0°;大于;41.8°;A
【解答】
【点评】
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发布:2024/10/17 0:0:1组卷:86引用:1难度:0.5
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1.小明在探究光的折射规律时,意外发现:当光沿某方向从半圆玻璃砖射向空气时,折射光消失而反射光却变得更亮,如图,老师告诉他这是光的全反射现象。课后,小明查到光从玻璃射向空气时的一些数据如下表。
入射角i 0° 10° 20° 30° 40° 41.2° 41.8° 42° 折射角r 0° 15.2° 30.9° 48.6° 74.6° 81° 90° / 反射能量 5% 7% 26% 43% 77% 84% 100% 100%
(2)请猜想:若光从空气射向玻璃,(选填“能”、“不能”)发生全反射现象。
(3)小明还了解到光纤就是利用全反射原理制成的,2009年诺贝尔物理学奖就颁发给了有“光纤之父”美誉的英国华裔科学家
A.杨振宁 B.李政道 C.高锟 D.钱学森。发布:2024/9/18 1:0:8组卷:74引用:3难度:0.5 -
2.小明同学在探究光的折射规律时,意外发现:当光沿某方向从半圆玻璃砖射向空气时,折射光消失而反射光却变得更亮,老师告诉他这是光的全反射现象。课后,小明查到光从玻璃射向空气时的一些数据如表
入射角i 0° 10° 20° 30° 40° 41.2° 41.8° 42° 折射角r 0° 15.2° 30.9° 48.6° 74.6° 81° 90° / 反射能量 5% 7% 26% 43% 77% 84% 100% 100%
(2)分析表中数据可知,光从玻璃斜射向空气时,当入射角≥时,反射能量达到100%,就发生了全反射现象。
(3)由表格数据可知:图中图线 (选填“a”或“b”)反映了上述实验中的两角关系。
(4)根据光路可逆,请猜想:若光从空气斜射向玻璃,(选填“能”或“不能”)发生全反射,理由是 。发布:2024/10/5 8:0:2组卷:354引用:4难度:0.4 -
3.小明为探究光的折射规律设计了下面两个实验装置:
(一)如图甲所示的实验装置,其中光屏F可绕直径NOM前后折转。
(1)实验时,先让光屏E、F位于同一平面内,一束激光贴着光屏E从空气斜射入水中,在光屏F上可以看到折射后的光束。这说明折射光线和入射光线位于法线 ,小明将光屏F向后折转一定角度后,在光屏F上不能看到折射光。说明折射光线和入射光线 (选填“在”或“不在”)同一平面内;
(2)小明将光屏F恢复原状,保持入射光不动,继续加水,会看到杯底的亮斑B向 (选填“左”、“右”或“上”)移动;
(二)小明让一束光强不变的激光从某玻璃斜射向空气,如图乙、丙所示。不断调整入射角,通过实验得到下表数据:
(3)光的折射现象一般都会伴随着反射现象的发生,当入射角增大时,折射角 ,折射光线的能量 (选填“增大”、“减小”或“不变”);
(4)当入射角α≥41.8°时,折射光消失,反射光会变得更亮,即发生光的全反射现象。图像丁中的图线 (选填“a”或“b”)反映了上述实验中的两角关系;
(5)通过对实验数据的分析特点可知:如果光从空气射向玻璃 (选填“能”或“不能”)发生全反射现象。入射角α 0° 10° 20° 30° 40° 41.8° 50° 折射角β 0° 15.2° 30.9° 48.6° 81° 90° 反射能量 5% 7% 26% 43% 84% 100% 100% 发布:2024/10/25 0:0:1组卷:129引用:1难度:0.5