题目内容
13.分析 (1)凸透镜成像时,u>2f,成倒立、缩小的实像,应用于照相机和摄像头.
(2)凸透镜成实像时,物距变大,像距变小,像变小;若物距变小,像距变大,像变大.
解答 解:摄像头的镜头相当于凸透镜,它的成像原理与照相机相同,成倒立、缩小的实像;
已知镜头焦距为f=15cm,则人的脸距离凸透镜应大于2f,即大于30cm;
要使屏幕上的像大些,应减小物距、增大像距,人应离镜头近一些.
故答案为:凸;照相机;缩小;30;近.
点评 凸透镜成像的三种情况和应用的凸透镜成像习题的重要依据,一定要掌握.
u>2f,成倒立、缩小的实像,应用于照相机和摄像头.
2f>u>f,成倒立、放大的实像,应用于幻灯机和投影仪.
u<f,成正立、放大的虚像,应用于放大镜和老花镜.
练习册系列答案
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11.我国研制的“全碳气凝胶”密度为0.16kg/m3,是世界上密度最小的固态材料,则( )
| A. | 该材料体积越大,密度越大 | |
| B. | 1m3的该材料质量为0.16kg | |
| C. | 该材料制成的物品带到太空,质量减小 | |
| D. | 该材料适合做打桩用的重锤 |
12.在欧姆定律的实验中,为了研究电流与电阻的关系,小华测得如表所示的数据,由此得出的结论是:电压一定时,电流与电阻成反比.实验中,小华把电阻由10Ω换为20Ω,闭合开关后的下一步操作应该是调节滑动变阻器,使电压表的示数保持不变.
| U不变 | ||
| 实验次序 | R/Ω | I/A |
| 1 | 5 | 0.6 |
| 2 | 10 | 0.3 |
| 3 | 20 | 0.15 |
1.
在探究凸透镜成像规律的实验中,小宇同学将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具上如图所示,应先调整光屏的,使它和凸透镜、烛焰的中心大致,以保证烛焰的像能成在光屏的.
(1)若保持图中蜡烛和透镜的位置不变,将光屏移至光具座的“80厘米”刻度处,则光屏上得到烛焰倒立、放大的实像(选填“放大”或“缩小”).
(2)小宇在实验过程中发现当凸透镜成实像时,像高与像距、物距之间有一定的关系,为了进一步研究,他将5cm高的发光体作为光源进行实验.下表是小宇同学实验时记录的几组数据:
根据表中数据,完成下列问题:
①该凸透镜的焦距为0.1米.
②分析比较实验序号1与2中的物距与像距的大小关系以及成像情况,可以得出的初步结论是:物体通过同一凸透镜成像,当物距大于像距时,在凸透镜的另一侧成倒立缩小的实像.
③分析比较实验序号1~5中的像距和像高随物距的变化关系,可以得出的初步结论是:物体通过(同一)凸透镜成实像时,当物距减小时,像距增大,像变大.
④进一步分析表中像高与物高以及像距与物距数据的比例关系,可得出结论:像距v与物距u的比值等于像高与物高的比值.
⑤若要继续探究凸透镜的所成实像的高度与凸透镜焦距的关系,小宇应该保证物高和物距相同,选择不同焦距的凸透镜来做该实验.
(1)若保持图中蜡烛和透镜的位置不变,将光屏移至光具座的“80厘米”刻度处,则光屏上得到烛焰倒立、放大的实像(选填“放大”或“缩小”).
(2)小宇在实验过程中发现当凸透镜成实像时,像高与像距、物距之间有一定的关系,为了进一步研究,他将5cm高的发光体作为光源进行实验.下表是小宇同学实验时记录的几组数据:
| 实验次数 | 物距u (厘米) | 像距v (厘米) | 物高l (厘米) | 像高h (厘米) | 像的性质 | |
| 正立、倒立 | 虚像、实像 | |||||
| 1 | 35 | 14 | 5 | 2 | 倒立 | 实像 |
| 2 | 30 | 15 | 5 | 2.5 | ||
| 3 | 20 | 20 | 5 | 5 | ||
| 4 | 15 | 30 | 5 | 10 | ||
| 5 | 12 | 60 | 5 | 25 | ||
①该凸透镜的焦距为0.1米.
②分析比较实验序号1与2中的物距与像距的大小关系以及成像情况,可以得出的初步结论是:物体通过同一凸透镜成像,当物距大于像距时,在凸透镜的另一侧成倒立缩小的实像.
③分析比较实验序号1~5中的像距和像高随物距的变化关系,可以得出的初步结论是:物体通过(同一)凸透镜成实像时,当物距减小时,像距增大,像变大.
④进一步分析表中像高与物高以及像距与物距数据的比例关系,可得出结论:像距v与物距u的比值等于像高与物高的比值.
⑤若要继续探究凸透镜的所成实像的高度与凸透镜焦距的关系,小宇应该保证物高和物距相同,选择不同焦距的凸透镜来做该实验.
3.衣服被晒干了,发生的物态变化是( )
| A. | 升华 | B. | 熔化 | C. | 汽化 | D. | 液化 |