Tia đỏ có tia ló đối xứng qua mặt phân giác --> Tia đỏ có góc lệch cực tiểu, khi đó, bạn vẽ hình ra sẽ tìm được góc tới i1

sin i1 / sin 30⁰ = căn 2 --> i1 = 45⁰.

Sau đó, áp dụng công thức thấu kính để tìm góc r2, bạn sẽ thấy xảy ra phản xạ toàn phần với một phần tia sáng --> Tia màu tím không ló ra được

--> Đáp án A sai.

Đáp án B

+ Khi có góc lệch cực tiểu thì

 với  

a/ Chiết suất của lăng kính đối với tia tím và đỏ tính theo (1) là:

\(n_t=1,7311\text{≈}\sqrt{3};\)\(n_đ=1,4142\text{≈}\sqrt{2}\)

Khi góc lệch của tia tím là cực tiểu thì: \(\iota'_1=\iota_2\Rightarrow r_1=r_2=\frac{A}{2}\)

và \(D_{min}=2\iota_1-A\) hay \(\iota_1=\frac{D_{tmin}+A}{2}\)

áp dụng công thức : \(\sin\iota_1=n\sin r_1\) ta được \(\sin D_{tmin}+A_2=n_t\sin\frac{A}{2}\)

Đối với tia tím \(n_t=\sqrt{3}\) và biết \(A=60^0\), ta được:

\(\sin D_{tmin}+A_2=60^0\Rightarrow D_{tmin}=60^0\)

Góc tới của tia sáng trắng ở mặt AB phải bằng:\(i_t=60^0\)

b/ Tương tự như vậy, muốn cho góc lệch của tia đỏ là cực tiểu thì:

\(\sin\frac{D_{dmin}+A}{2}=n_d\sin\frac{A}{2}\Rightarrow D_{dmin}=30^0\)

và góc tới của tia sáng trắng trên mặt AB là: \(i_đ=45^0\)

Như vậy phải giảm góc tới trên mặt AB một góc là :\(i_t-t_đ=15^0\), tức là phải quay lăng kính quanh cạnh A một góc  \(15^0\) ngược chiều kim đồng hồ.

c/Gọi   \(r_{0đ}\)và \(r_{0t}\)  là các góc giới hạn phản xạ toàn phần của tia đỏ và tia tím ta có:

\(\sin r_{0đ}=\frac{1}{n_d}=\frac{1}{\sqrt{2}}\Rightarrow r_{0đ}=45^0\)

\(\sin r_{0t}=\frac{1}{n_t}=\frac{1}{\sqrt{3}}\)=>r_0t < r_0đ .Do đó muốn cho không có tia sáng nào ló ra khỏi mặt AC của lăng kính thì phải có: r₂ \(\ge\)r_0đ  \(\Rightarrow r_2\ge15^0\)

Hay \(\sin r_1\ge\sin\left(60^0-45^0\right)=0,2588\)

Biết \(\sin r_{1t}=\frac{\sin\iota}{n_t},\sin r_{1đ}=\frac{\sin\iota}{n_d}\); vì \(n_t\le n_đ\)nên suy ra \(r_{1t}\le\sin r_{1đ}\)(2)

Từ (1) và (2) ta thấy bất đẳng thức (1) được thõa mãn đối với mọi tia sáng, nghĩa là không có tia nào trong chùm sáng trắng ló ra khỏi mặt AC, nếu

\(\sin r_{1đ}\le0,2588\)hay \(\frac{\sin\iota}{n_đ}<0,2588\)

\(\Rightarrow\sin i\le0,2588.n_đ\)\(\Rightarrow\sin\le0,36\) .Suy ra góc tới:\(i\le21^06'\)

Góc lệch của tia sáng khi qua lăng kính trong trường hợp góc chiết quang nhỏ:

\(D = (n-1).A = (1,65-1).8 = 5,2^0\)

Chọn C

Bạn hình dung lăng kính là một khối lăng trụ tam giác, nên góc chiết quang A nằm trên cạnh A. Còn khi nói AB là nói một mặt bên của lăng kính.

A M N i1 i2 r1 r2 60

+ Để có góc lệch cực tiểu thì góc tới i1 = góc ló i2, tam giác AMN đều

--> r1 = 30⁰. 

+ Tia màu đỏ

sini1 = n sin r1 --> i1 = 45⁰

+ Tương tự, với tia màu tím: i1' = 60⁰

Như vậy, góc quay: 60 - 45 = 15⁰

Gia tốc cực đại: \(a_{max}=\omega^2.A=(2\pi.2,5)^2.0,05=12,3m/s^2\)

C

Áp dụng định luật khúc xạ 

\(n_1\sin i_1 = n_2\sin r_1\)

\(n_1\sin i_2 = n_2\sin r_2\)

\(n_1;n_2\) lần lượt là chiết suất của nước và thủy tinh đối với ánh sáng đơn sắc.

Do góc \(i_1,i_2,r_1,r_2\)đều là các góc nhỏ hơn \(10^0\) => áp dụng gần đúng \(\sin i \approx i\)

=> \(n_1 (i_1+i_2) = n_2 (r_1+r_2)\)

Mà  góc chiết quang \(A = r_1+r_2\)

=> \(n_1 (i_1+i_2) = n_2A\)

=> \(i_1+i_2 = A\frac{n_2}{n_1}\)

Góc lệch giữa tia tới và tia ló ra khỏi lăng kính là \(D = i_1+i_2 -A\)

=> \(D = \frac{n_2}{n_1}A-A = A(\frac{n_2}{n_1} - 1)\)

=> \(n_2 = 1,34.(\frac{2}{8}+1) = 1,675.\)

Chọn đáp án.B.1,675.

Ta có : \(\frac{T_{W_{\text{đ}}}}{6}=1,5.10^{-4}\)

\(\Rightarrow\frac{T_q}{6}=\frac{2T_{W_{\text{đ}}}}{6}=3.10^{-4}\)

Vậy chọn D.