题目内容
11.已知介质对某单色光的临界角为C,则( )A. | 该介质对此单色光的折射率为$\frac{1}{sinC}$ | |
B. | 此单色光在该介质中的传播速度等于csinC(c是真空中的光速) | |
C. | 此单色光在该介质中的波长是在真空中波长的sinC倍 | |
D. | 此单色光在该介质中的频率是在真空中频率的$\frac{1}{sinC}$ |
分析 本题根据临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$、光在介质中传播速度公式v=$\frac{c}{n}$、波速公式v=λf及光的频率与介质无关的特性进行分析.
解答 解:A、根据临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$得:n=$\frac{1}{sinC}$.故A正确.
B、光在介质中传播速度v=$\frac{c}{n}$=csinC(c是光在真空中的传播速度).故B正确.
C、设光在真空中与介质中波长分别为λ0和λ.
由v=$\frac{c}{n}$,v=λf,c=λ0f得:n=$\frac{{λ}_{0}}{λ}$,则得λ=λ0sinC,即此单色光在该介质中的波长是在真空中波长的sinC倍.故C正确.
D、光的频率由光源决定,与介质无关,则此单色光在该介质中的频率与在真空中频率相等.故D错误.
故选:ABC.
点评 本题的解题关键是掌握光学的基本规律:sinC=$\frac{1}{n}$、v=$\frac{c}{n}$、v=λf,并且知道光的频率由光源决定,与介质无关.
练习册系列答案
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1.下列说法正确的是( )
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19.如图所示,电源电动势E=12V,内阻r=1Ω,电阻R1=5Ω,R2=50Ω,则( )
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C. | 开关S闭合,电容器C充电后,电容器两极板间的电压等于12 V | |
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6.下列声学现象属于多普勒效应的是( )
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B. | 敲响一只音叉,另一只与其相隔不远的音叉也能发出声音 | |
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16.在交通事故处理过程中,测定碰撞瞬间汽车的速度,对于事故责任的认定具有重要的作用.《中国汽车驾驶员》杂志曾给出一个计算碰撞瞬间车辆速度的公式v=$\sqrt{\frac{g}{2}}$•$\frac{△L}{\sqrt{{h}_{1}}-\sqrt{{h}_{2}}}$,式中△L是被水平抛出的散落在事故现场路面上的两物体沿公路方向上的水平距离,h1、h2分别是散落物在车上时候的离地高度,如图所示.只要用米尺测量出事故现场的△L、h1、h2三个量,根据上述公式就能计算出碰撞瞬间车辆的速度.不计空气阻力.g取9.8m/s2,则下列叙述正确的有( )
A. | P、Q同时落地 | |
B. | P、Q落地时间差与车辆速度无关 | |
C. | P、Q落地时间差与车辆速度成正比 | |
D. | P、Q落地时间差与车辆速度乘积等于△L |
20.关于平抛运动的说法正确的是( )
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C. | 平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动 | |
D. | 平抛运动的落地时间与初速度大小无关 |
1.有一线圈与平行板电容器连接,如图所示,线圈匝数为n,并置于方向竖直向上的均匀变化的磁场中;平行板电容器水平放置,两板间距为d,并放一台小压力传感器(对平行板间电场的影响可以忽略).压力传感器上表面绝缘且水平,在其上表面静止放置一个质量为m、电荷量+q的小球.已知S断开时传感器上示数为mg,S闭合后传感器上的示数变为原来的2mg,则穿过线圈磁场的磁感应强度变化情况和磁通量变化率分别是( )
A. | 正在增强,$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{mgd}{q}$ | B. | 正在增强,$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{mgd}{nq}$ | ||
C. | 正在减弱,$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{mgd}{q}$ | D. | 正在减弱,$\frac{△Φ}{△t}$=$\frac{mgd}{nq}$ |