题目内容
4.如图是小明探究凸透镜成像规律的实验过程,请完成实验探究.(1)如图甲,从左到右分别放置蜡烛、凸透镜和光屏,将三者中心调至同一高度并在同一条直线上.
(2)不断改变蜡烛与凸透镜间的距离,并移动光屏进行凸透镜成像实验,所得数据 如表中所示.
| 实验序号 | 物体到凸透镜的距离/cm | 光屏上的像到凸透镜的距离/cm |
| 1 | 40 | 13.3 |
| 2 | 30 | 15 |
| 3 | 20 | 20 |
| 4 | 15 | 30 |
| 5 | 10 | 光屏上没有像 |
| 6 | 8 | 光屏上没有像 |
(4)如图乙,保持蜡烛位置不变,移动凸透镜至 16cm 刻度线处,则人眼在图中B处能观察到烛焰的像.
(5)实验中,屏上已成清晰的像,此时固定蜡烛,将透镜换成一个焦距稍小的凸透 镜进行实验,则光屏需向左(选填“左”或“右”)移动才能成清晰的像,此刻的像比换镜前小(选填“大”或“小”).
(6)如图丙,在烛焰和凸透镜之间放一副眼镜,发现光屏上的像由清晰变模糊了,将光屏向眼镜移动适当距离后光屏上再次呈现清晰的像.则该眼镜是远视(选 填“近视”或“远视”)眼镜.
分析 (1)“研究凸透镜成像规律”实验时,使烛焰、凸透镜、光屏的中心在同一直线上,并且在同一高度,烛焰的像才能呈现在光屏的中央;
(3)根据表中物距和像距的关系及成像情况判断凸透镜的焦距;根据物距与像距的关系即成像特点解答;
(4)物距小于焦距成正立、放的虚像;
(5)凸透镜成实像时的规律:物近像远像变大,物远像近像变小.
(6)远视眼成因:眼球晶状体的曲度过小,远处物体反射来的光线通过晶状体折射后形成的物像,就会落在视网膜的后方造成远视眼.
解答 解:(1)为了使像呈在光屏的中心,烛焰、凸透镜、光屏的中心必须在同一高度;
(3)从表中数据可以看出,物距逐渐缩小,像距逐渐变大,当物距为10cm时,光屏上恰好不成像,即从焦点发出的光线经凸透镜折射后平行射出,不能成像,所以焦距为10cm;凸透镜成实像时,物距增大,则像距减小;
(4)如图乙,保持蜡烛位置不变,移动凸透镜至 16cm 刻度线处,此时物距小于焦距,成正立、放大的虚像,故应在B处观察;
(5)实验中,屏上已成清晰的像,此时固定蜡烛,当透镜换成一个焦距稍小一点的凸透镜实验时,此时相当于增大了物距,根据凸透镜成实像时的规律,所以成的像更小,像距也会减小,故屏需向左移动才能成清晰的像.
(6)将一副眼镜放在蜡烛和凸透镜之间,结果,光屏上原来清晰的像变模糊了,他只将光屏向靠近凸透镜的方向移动适当距离时,又在光屏上观察到蜡烛清晰的像,说明提前成像了,故放置的是使光线会聚的凸透镜,这种眼镜是用来矫正远视眼的.
故答案为:(1)同一高度;(3)10;减小;(4)B;(5)左;小;(6)远视.
点评 此题是探究凸透镜成像的规律,主要考查了实验的探究过程及成像规律的应用.此题看似复杂,其实只要用心,仔细审题,并不难.
练习册系列答案
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15.下列“物态变化”现象与其吸热、放热的关系正确的是( )
| A. | 霜的形成是凝固现象,要吸热 | |
| B. | 冰化成水是熔化现象,要吸热 | |
| C. | 寒冷冬天呼出的“白气”是汽化现象,要吸热 | |
| D. | 用“干冰”进行人工降雨是利用“干冰”熔化,要吸热 |
16.
在“探究影响滑轮组机械效率的因素”实验中,某实验小组用如图所示的同一滑轮组提升不同钩码的方法,分别做了甲、乙、丙3组实验,实验数据记录如下:
(1)在实验操作中应该使钩码缓慢(选填“快速”或“缓慢”)匀速上升.
(2)进行第3次测量时滑轮组的机械效率约83.3%.
(3)实验时将绳子自由端匀速拉动时弹簧测力计的读数记为F,钩码重记为G,动滑轮重记为G′,绳自由端移动距离记为s,钩码提升高度记为h,则下列关于滑轮组机械效率的计算关系中正确的是A.
A.η=$\frac{Gh}{Fs}$ B.η=$\frac{G}{F}$ C.η=$\frac{G}{G+G′}$ D.η=1-$\frac{Gh}{Fs}$.
| 次数 | 钩码重/N | 动滑轮重/N | 钩码上升 的距离/cm | 弹簧测力计 的示数/N | 弹簧测力计上升的距离/cm | 机械效率 |
| 1 | 2 | 0.8 | 5 | 1 | 15 | 66.7% |
| 2 | 4 | 0.8 | 5 | 1.7 | 15 | \ |
| 3 | 6 | 0.8 | 5 | \ | 15 | \ |
(2)进行第3次测量时滑轮组的机械效率约83.3%.
(3)实验时将绳子自由端匀速拉动时弹簧测力计的读数记为F,钩码重记为G,动滑轮重记为G′,绳自由端移动距离记为s,钩码提升高度记为h,则下列关于滑轮组机械效率的计算关系中正确的是A.
A.η=$\frac{Gh}{Fs}$ B.η=$\frac{G}{F}$ C.η=$\frac{G}{G+G′}$ D.η=1-$\frac{Gh}{Fs}$.