题目内容
11.(1)将凸透镜正对太阳光,在透镜的另一侧移动光屏,在距透10cm处,屏上呈现出最小最亮的光斑,则此凸透镜焦距是10 cm.
(2)依次将点燃的蜡烛、凸透镜、光屏放在同一直线上的 A、O、B位置.在光屏上得到清晰的烛焰的像如图所示,为使烛焰的像清晰地成在光屏的中央,需要将光屏向上(填“上”或“下”)移动.
(3)此时所成的像是倒立、缩小(填“放大”或“缩小”)的实像,你判断的理由是物距大于像距.
(4)如果将蜡烛向靠近凸透镜方向移动一段距离后,如何移动光屏都不能成像,是因为蜡烛与凸透镜的距离小于焦距.
分析 (1)掌握焦距的概念,从焦点到凸透镜的距离;
(2)探究凸透镜成像的实验时,在桌面上依次放蜡烛、凸透镜、光屏,三者在同一条直线上,三者的中心大致在同一高度,像才能呈在光屏的中心.
(3)凸透镜成实像时,物距大于像距,成倒立缩小的实像;物距等于像距时,成倒立等大的实像;物距小于像距时,成倒立放大的实像;
(4)光屏上找不到像时,可能是成虚像,也可能是像距十分远,也可能是不成像.
解答 解:(1)将凸透镜正对太阳光,在透镜的另一侧移动光屏,在距透10cm处,屏上呈现出最小最亮的光斑,则此凸透镜焦距,f=10cm;
(2)由图知,光屏的位置偏高,要使像能成在光屏的中央,应将光屏向下调整;
(3)如图可知,物距大于像距,成倒立缩小的实像.
(4)将蜡烛向靠近凸透镜方向移动一段距离后,无论怎样移动光屏,光屏上都不能出现清晰的蜡烛像,这是因为物距小于焦距,此时成虚像.
故答案为:(1)10;(2)上;(3)缩小;物距大于像距;(4)小于焦距.
点评 此题是探究凸透镜成像的规律实验,考查了焦距的测量及实验器材的调节,掌握成像特点及物距、像距之间的关系及应用,同时自己做一些总结,更有利于对成像规律的理解和掌握.
练习册系列答案
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4.
某实验小组在测某种液体的密度时,设计了以下两种实验方案:
方案1:用调节好的天平测出空烧杯的质量m1,向烧杯内倒入适量液体,再测出烧杯和液体的总质量m2,然后把烧杯内的液体全部倒入量筒内,读出量筒内液体的体积为V1;根据测得的数据就可以算出该液体的密度.
方案2:在烧杯内倒入适量的液体,用调节好的天平测出烧杯和液体的总质量m3,然后将烧杯内的部分液体倒入量筒内,读出量筒内液体的体积v3,再测出烧杯和剩余液体的总质量m4;根据测得的数据就可以算出该液体的密度.
(1)按方案1进行实验,实验结果要更精确一些;如果选择另一种方案,测得的密度值将偏大(选填“偏大”或“偏小”).
(2)按方案1进行实验,计算该液体密度的表达式为ρ液=$\frac{{m}_{2}-{m}_{1}}{{V}_{1}}$(用上述测量值表示).
(3)按方案2进行实验,计算该液体密度的表达式为ρ液=$\frac{{m}_{3}-{m}_{4}}{{V}_{3}}$(用上述测量值表示).
(4)若按方案2进行实验,实验的情况如图所示,且测得烧杯和液体的总质量为84.2g,请将实验的数据及测量结果填入表中.
方案1:用调节好的天平测出空烧杯的质量m1,向烧杯内倒入适量液体,再测出烧杯和液体的总质量m2,然后把烧杯内的液体全部倒入量筒内,读出量筒内液体的体积为V1;根据测得的数据就可以算出该液体的密度.
方案2:在烧杯内倒入适量的液体,用调节好的天平测出烧杯和液体的总质量m3,然后将烧杯内的部分液体倒入量筒内,读出量筒内液体的体积v3,再测出烧杯和剩余液体的总质量m4;根据测得的数据就可以算出该液体的密度.
(1)按方案1进行实验,实验结果要更精确一些;如果选择另一种方案,测得的密度值将偏大(选填“偏大”或“偏小”).
(2)按方案1进行实验,计算该液体密度的表达式为ρ液=$\frac{{m}_{2}-{m}_{1}}{{V}_{1}}$(用上述测量值表示).
(3)按方案2进行实验,计算该液体密度的表达式为ρ液=$\frac{{m}_{3}-{m}_{4}}{{V}_{3}}$(用上述测量值表示).
(4)若按方案2进行实验,实验的情况如图所示,且测得烧杯和液体的总质量为84.2g,请将实验的数据及测量结果填入表中.
| 量筒中液体的质量 m(g) | 烧杯和剩余液体的质量m4(g) | 倒出液体的体积V2(cm3) | 液体的密度 ρ(g/cm3) |
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16.
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