题目内容
15.如图所示,一束光沿半径方向射向一块半圆柱形玻璃砖,在玻璃砖底面上的入射角为θ,经折射后射出a、b两束光线.则( )A. | 分别用a、b光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距 | |
B. | 在真空中,a光的波长小于b光的波长 | |
C. | 玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率 | |
D. | 若改变光束的入射方向使θ角逐渐变大,则折射光线a首先消失 |
分析 根据折射定律公式n=$\frac{sini}{sinr}$判断折射率大小,确定波长的大小,从而分析出双缝干涉条纹间距的大小.对照全反射条件分析入射角增大时哪束首先消失.
解答 解:ABC、通过玻璃砖后,光线a的偏折程度大,根据折射定律有 $\frac{1}{n}$=$\frac{sini}{sinr}$可知,光线a的折射率大,则a光的频率高,根据c=λf,在真空中,a光的波长小于b光的波长.根据双缝干涉条纹间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ,知分别用a、b光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a光的干涉条纹间距小于b光的干涉条纹间距,故AC错误,B正确;
D、若改变光束的入射方向使θ角逐渐变大,折射光线a的折射角先达到90°,先发生全反射,所以折射光线a首先消失,故D正确;
故选:BD
点评 本题综合考查了光的折射、全反射和干涉,关键是记住几个公式:折射率定义公式n=$\frac{sini}{sinr}$、双缝干涉条纹间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ,并能熟练运用.
练习册系列答案
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A. | 温度是分子平均动能的标志,所以A瓶中水分子的平均动能比B瓶中水分子的平均动能大 | |
B. | 温度越高,布朗运动愈显著,所以A瓶中水分子的布朗运动比B瓶中水分子的布朗运动更显著 | |
C. | A瓶中水的内能与B瓶中水的内能一样大 | |
D. | 由于A、B两瓶水体积相等,所以A、B两瓶中水分子间的平均距离相等 |
6.在铁路弯道处,为了减轻轮缘与轨道的挤压,修筑铁路时,要根据弯道的半径和规定的速度,使内外轨道有一定的高度差,外轨略高于内轨,如图所示.若在某弯道处规定的速度为72km/h,火车以这个速度转弯,轮缘既不挤压外轨,也不挤压内轨,则( )
A. | 当转弯速度大于72 km/h时,挤压外轨 | |
B. | 当转弯速度大于72 km/h时,挤压内轨 | |
C. | 当转弯速度小于72 km/h时,挤压内轨 | |
D. | 当转弯速度小于72 km/h时,挤压外轨 |
10.甲、乙两个物体都做匀速圆周运动,转动半径之比为9:4,在相同的时间里甲转过60圈时,乙转过45圈,则它们所受的向心加速度之比为( )
A. | 1:4 | B. | 4:1 | C. | 4:9 | D. | 9:4 |
20.如图所示,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向,图中画出了从y轴上沿x轴正方向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则( )
A. | b和c的飞行时间相同 | B. | a的飞行时间比b的长 | ||
C. | b的水平初速度比c的大 | D. | a的水平初速度比b的小 |
7.关于万有引力公式F=G$\frac{{m}_{1}{m}_{2}}{{r}^{2}}$,以下说法中正确的是( )
A. | 公式中引力常量G的值是牛顿规定的 | |
B. | 公式只适用于星球之间的引力计算,不适用于地球上物体间的引力计算 | |
C. | 当两物体间的距离趋近于0时,万有引力趋近于无穷大 | |
D. | 两物体间的万有引力也符合牛顿第三定律 |
4.如图所示,三个小球从同一高处的O点分别以水平初速度v1、v2、v3抛出,落在水平面上的位置分别是A、B、C,O′是O在水平面上的投影点,且O′A:AB:BC=1:3:5.若不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
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B. | 三个小球落地的速度之比为1:3:5 | |
C. | 三个小球通过的位移大小之比为1:$\sqrt{3}$:$\sqrt{5}$ | |
D. | 三个小球落地速度与水平地面夹角的正切值之比为36:9:4 |
5.有关圆周运动的基本模型,下列说法正确的是( )
A. | 如图 a,汽车通过拱桥的最高点处于超重状态 | |
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C. | 如图 c,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的 A、B 位置先后分别做匀速度圆周运动,则 在 A、B 两位置小球的角速度及所受筒壁的支持力大小相等 | |
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