题目内容
18.如图所示,在“探究凸透镜成像规律”的实验中,光屏上呈现了烛焰倒立清晰的像.下列说法中正确的有( )| A. | 投影仪的成像与图中成像的原理相同 | |
| B. | 蜡烛远离透镜时,要想在光屏上出现清晰的像,透镜要向左移 | |
| C. | 如果将蜡烛与光屏位置对调,在光屏上依然能看到清晰的像 | |
| D. | 如果去掉光屏,眼睛在A处仍能看到蜡烛的像 |
分析 根据物距和像距的关系判断成像情况和应用:
(1)凸透镜成实像时,物距大于像距,成倒立缩小的实像,应用于照相机;物距等于像距时,成倒立等大的实像,一般用来求凸透镜的焦距;物距小于像距时,成倒立放大的实像,应用于投影仪;
(2)凸透镜成像时,物距变大,像距变小,像变小;
(3)凸透镜成像是因为光线发生了折射,折射现象中,光路可逆;
(4)实像既可以用光屏接收,又可以用眼睛看到.
解答 解:A、由图可知,此时物距大于像距,成倒立、缩小的实像,与照相机原理一致,故A错误;
B、蜡烛远离透镜时,物距变大,要想在光屏上出现清晰的像,应减小像距,即光屏应向左移动,或透镜向右移动,故B错误;
C、物距大于像距,光屏上成倒立、缩小的实像,如果将蜡烛与光屏的位置互换,由于光路是可逆的,依然能看到清晰的像,并且物距小于像距,光屏上得到的是倒立、放大的实像,故C正确;
D、由图可知光屏上能接收到像,所以是实像,眼睛在成像位置后可以接收到,故D正确.
故选:CD.
点评 掌握凸透镜成像的两种判断方法:
(1)根据物距和像距的关系进行判断: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.
(2)根据物距和焦距,像距和焦距的关系进行判断:
u>2f,成倒立、缩小的实像,2f>v>f.
u=2f,成倒立、等大的实像,v=2f
2f>u>f,成倒立、放大的实像,v>2f.
u<f,成正立、放大的虚像.
练习册系列答案
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3.某品牌电热水壶的铭牌上标有如下表所示的数据.求:[c水=4.2×103J/(kg•℃),q煤=3.4×107J/kg•℃]
(1)该电热水壶的电阻.
(2)当电热水壶装满水时,从20℃加热到100℃,水吸收的热量.
(3)上述热量相当于完全燃烧多少千克煤所放出的热量?
(4)电热水壶放出热量的80%(既电热水壶的效率是80%)被水吸收.在额定电压下工作的电热水壶要烧开上述水需要多长时间?
(1)该电热水壶的电阻.
(2)当电热水壶装满水时,从20℃加热到100℃,水吸收的热量.
(3)上述热量相当于完全燃烧多少千克煤所放出的热量?
| 热水壶容量 | 1.0L |
| 额定电压 | 220V |
| 加热时功率 | 1000W |
| 频率 | 50Hz |
7.将“PZ220V-40W”的电灯L1与“PZ220V-100W”的电灯L2串联后接到220V的照明电路上,消耗的电功率分别为P1、P2;若将两只灯泡并联后再接入照明电路,此时它们消耗的电功率分别是P3、P4.则( )
| A. | P1<P2 P3>P4 | B. | P1=P2 P3=P4 | C. | P1>P2 P3<P4 | D. | P1=P3 P2=P4 |
8.科技人员设计出了一种可移动式太阳能水上漂浮房如图所示,它具有冬暖夏凉的优点.表面安装有太阳能电池板,接收太阳能的功率为1.6×104W,该漂浮房屋三角形建筑的主体结构是中空的,三角形建筑外围(即除去该面空洞)的面积为1.0×103m2,空气密度约为1.2kg/m3,已知空气动能与空气质量成正比.1kg空气在不同的速度(V)时的动能(E)如表所示.

(1)漂浮房冬暖夏凉,利用了水的比热容比较大的特性.
(2)漂浮房在平静的水面沿直线运功,运动过程中受到的阻力不变,水平方向的牵引力随运动时间t的变化关系如右图所示,t=50s后,漂浮房以2.5m/s的速度做匀速直线运动,则在整个运动过程中,漂浮房受到的阻力大小为800N.
(3)由表格中数据可知,每kg空气动能(E)与速度(V)的关系表达式为E=$\frac{1}{2}$v2.
(4)若风正好垂直于三角形表面吹入,当风速为8m/s时,每秒钟吹向三角形建筑的空气体积是多少立方米?若煤的热值3.2×107J/kg,那么当风速为8m/s时,漂浮房在1h内获得的风能与完全燃烧多少千克的煤所产生的内能相当?
| E(J) | 2 | 8 | 18 | 32 | 50 |
| V(m/s) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
(1)漂浮房冬暖夏凉,利用了水的比热容比较大的特性.
(2)漂浮房在平静的水面沿直线运功,运动过程中受到的阻力不变,水平方向的牵引力随运动时间t的变化关系如右图所示,t=50s后,漂浮房以2.5m/s的速度做匀速直线运动,则在整个运动过程中,漂浮房受到的阻力大小为800N.
(3)由表格中数据可知,每kg空气动能(E)与速度(V)的关系表达式为E=$\frac{1}{2}$v2.
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