题目内容
11.如图所示,分界线MN上方和下方分别是两种不同的光介质A和B,一细束由红和紫两种单色光组成的复合光由介质A中射向分界面MN,分成两细束光 a、b,则( )A. | 介质A是光疏介质,介质B是光密介质 | |
B. | 光束a、b依然是复合光 | |
C. | 光束a是复合光,光束b是单色光 | |
D. | 在介质A中,红光的传输速度比紫光的大 |
分析 本题要抓住同一介质对紫光的折射率大于对红光的折射率,当光从光密介质射入光疏介质折射时,入射角大于临界角,将发生全反射.光在介质中速度为v=$\frac{c}{n}$.由这些知识分析.
解答 解:A、由于红光与紫光的折射率不同,以相同的入射角射到MN界面时,若都发生折射,折射角应不同,折射光线应分成两束.而紫光的临界角小于红光的临界角,所以由图得知,紫光发生了全反射,故介质A是光密介质,B是光疏介质.故A错误.
BC、红光在MN界面上既有折射,又有反射,紫光在MN界面上发生了全反射,光束a中既有紫光,又有红光,b中只有红光,即a是复合光,光束b是单色光.故B错误,C正确.
D、由v=$\frac{c}{n}$分析得知,v与n成反比,在介质A中,红光的传输速度比紫光的大.故D正确.
故选:CD.
点评 本题关键要掌握全反射的条件,知道光从光密介质射入光疏介质折射时,入射角大于临界角.
练习册系列答案
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B. | 施加恒力F时,地面对楔形物体B的摩攘力为mgcosθ | |
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D. | 金属棒ab克服安培力做功等于整个电路中产生的焦耳热 |