1.某同学在用量筒量取液体时,倒入液体后,第一次仰视读取读数、读数为30mL,倒出部分液体后,又俯视读取量筒内液体的读数,读数为15mL,那么该同学倒出的液体的体积为( )
| A. | 等于15mL | B. | 大于15mL | C. | 小于15mL | D. | 无法判断 |
15.某物理兴趣小组利用透明橡皮膜、注射器、乳胶管、止水夹等器材制成凹凸形状可改变的水透镜,并利用水透镜探究“透镜成像”,如图所示
(1)图甲中,从形状上可以判别此时的水透镜是凸(凹/凸)透镜.研究小组对水透镜中继续注入少许水,发现焦点左移,抽查少许水后,焦点右移;并测得了水透镜的多个焦距值.这一现象说明水透镜的凸出程度越大,水透镜的焦距越小(大/小).
(2)如图乙,在光具座上固定好蜡烛和水透镜,此时物距为20.0cm,移动光屏到如图的位置获得了一个清晰的像,这个像是倒立放大(放大/缩小)的实像.
(3)保持蜡烛和水透镜的位置不变,利用甲图装置测量水透镜的焦距,并在乙图中进行透镜成像实验,获得多组数据如下
A.表格中,第3次实验时水透镜的焦距是10cm.根据表中数据可得:当凸透镜成实像时,物距不变,像的大小跟焦距有关.
B.作出$\frac{1}{v}$和$\frac{1}{f}$的关系图象.
(1)图甲中,从形状上可以判别此时的水透镜是凸(凹/凸)透镜.研究小组对水透镜中继续注入少许水,发现焦点左移,抽查少许水后,焦点右移;并测得了水透镜的多个焦距值.这一现象说明水透镜的凸出程度越大,水透镜的焦距越小(大/小).
(2)如图乙,在光具座上固定好蜡烛和水透镜,此时物距为20.0cm,移动光屏到如图的位置获得了一个清晰的像,这个像是倒立放大(放大/缩小)的实像.
(3)保持蜡烛和水透镜的位置不变,利用甲图装置测量水透镜的焦距,并在乙图中进行透镜成像实验,获得多组数据如下
| 实验次数 | 焦距f/cm | 像距v/cm | $\frac{1}{f}$/m-1 | $\frac{1}{v}$/m-1 |
| 1 | 15.0 | 60.0 | 6.7 | 1.7 |
| 2 | 12.0 | 30.0 | 8.3 | 3.3 |
| 3 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 4 | 8.0 | 13.0 | 12.5 | 7.5 |
| 5 | 5.0 | 6.7 | 20.0 | 15.0 |
B.作出$\frac{1}{v}$和$\frac{1}{f}$的关系图象.
13.将点燃的蜡烛放在一凸透镜前1.5倍焦距的地方,当它向距离透镜3倍焦距的地方移动时,它所成的像将( ),物像间的距离将( )
0 178334 178342 178348 178352 178358 178360 178364 178370 178372 178378 178384 178388 178390 178394 178400 178402 178408 178412 178414 178418 178420 178424 178426 178428 178429 178430 178432 178433 178434 178436 178438 178442 178444 178448 178450 178454 178460 178462 178468 178472 178474 178478 178484 178490 178492 178498 178502 178504 178510 178514 178520 178528 235360
| A. | 变大,变小 | B. | 变小,先变大后变小 | ||
| C. | 变小,先变小后变大 | D. | 变小,变小 |