题目内容
15.如图甲所示,在平静的水面下有一点光源s,它发出两种不同颜色的光a和b,在水面上有一个被照亮的圆形区域,中间圆形区域有a、b两种颜色的光,周边环状区域只有一种颜色的光a(见图乙),则以下说法中正确的是( )A. | a光的频率比b光大 | |
B. | 水对a光的折射率比b光大 | |
C. | a光在水中的传播速度比b光大 | |
D. | 在同一装置的杨氏双缝干涉实验中,a光的干涉条纹比b光窄 |
分析 通过照亮的圆形区域,知道a光照射的面积较大,从而比较出两束光的临界角大小,折射率大小,以及频率大小.根据v=$\frac{c}{n}$比较出光在介质中传播的速度大小;结合双缝干涉的条纹宽度公式分析两束光的干涉条纹的宽度关系.
解答 解:A、a光照射的面积较大,知a光的临界角较大,根据sinC=$\frac{1}{n}$,知a光的折射率较小;折射率小,频率也小,所以a光的频率小于b.故A错误,B错误.
C、根据v=$\frac{c}{n}$,知a光在水中传播的速度较大.故C正确.
D、a光在水中传播的速度较大则a光的波长较长,条件间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ,a光波长则条纹间距较宽.故D错误.
故选:C.
点评 解决本题的关键从临界角入手,比较出折射率的大小,从而得出频率、介质中的速度大小关系,再结合条件间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ即可.基础题目.
练习册系列答案
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15.一小球在外力F的作用下由A运动到B,外力F对小球做功20J,小球克服重力做功10J,克服弹力做功5J,则( )
A. | 小球在A点的重力势能比B点大10J | |
B. | 小球在A点的动能比B点小5J | |
C. | 从A点到B点过程中,小球机械能增加15J | |
D. | 小球和弹簧组成的系统机械能守恒 |
16.同一平面内的两个力,大小分别为4N、7N,若两个力同时作用于某一物体,则该物体所受两个力合力可能是( )
A. | 3N | B. | 10N | C. | 22N | D. | 17N |
3.已知真空中半径为R、电流为I的通电圆线圈轴线上任一点Q的磁感应强度大小为B=$\frac{{μ}_{0}{R}^{2}I}{2\sqrt{({R}^{2}+{x}^{2})^{3}}}$,方向沿轴线,如图甲所示,其中常量μ0为真空磁导率,x为Q点到圆线圈圆心的距离,现真空中有相距为l的两点电荷+q和-q以恒定的角速度ω绕轴OO′(俯视为逆时针)快速转动,如图乙所示,若轴OO′离-q的距离为离+q距离的3倍,则两电荷连线与轴OO′交点P处的磁感应强度( )
A. | 大小为$\frac{4{μ}_{0}ωq}{3πl}$,方向沿OO′向上 | B. | 大小为$\frac{4{μ}_{0}ωq}{3πl}$,方向沿OO′向下 | ||
C. | 大小为$\frac{2{μ}_{0}ωq}{3πl}$,方向沿OO′向上 | D. | 大小为$\frac{2{μ}_{0}ωq}{3πl}$,方向沿OO′向下 |
10.如图所示,匀强磁场垂直于竖直放置的金属框abcd,若ab边受竖直向上的磁场力作用,则线框可能的运动情况是( )
A. | 向左平移进入磁场 | B. | 向右平移离开磁场 | ||
C. | 沿竖直方向向上平移 | D. | 沿竖直方向向下平移 |
7.如图所示为某一皮带传动装置,主动轮的半径为r1,从动轮的半径为r2(r2<r1).已知主动轮做逆时针转动,转动过程中皮带不打滑,下列说法中正确的是( )
A. | 从动轮边缘B点线速度大于主动轮边缘A点线速度 | |
B. | 从动轮边缘B点线速度小于主动轮边缘A点线速度 | |
C. | 从动轮角速度大于主动轮角速度 | |
D. | 从动轮角速度小于主动轮角速度 |
4.速度相同的一束拉子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是( )
A. | 该束粒子带负电 | |
B. | 速度选择器的P1极板带负电 | |
C. | 能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于$\frac{E}{{B}_{1}}$ | |
D. | 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝S0,粒子的比荷越小 |
5.下列关于近代物理知识的说法正确的是( )
A. | 汤姆生发现了电子,表明原子具有核式结构 | |
B. | 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应 | |
C. | 光照到某金属上不能发生光电效应,是因为该光波长太长 | |
D. | 按照玻尔理论,氢原子辐射光子时,核外电子的动能增加 | |
E. | β衰变的实质是原子核内的中子转化成了质子和电子 |