题目内容
19.| A. | 在第一块玻璃板下表面一定有出射光 | |
| B. | 在第二块玻璃板下表面一定没有出射光 | |
| C. | 第二块玻璃板下表面的出射光方向一定与入射光方向平行 | |
| D. | 第二块玻璃板下表面的出射光一定在入射光延长线的左侧 | |
| E. | 第一块玻璃板下表面的出射光线一定在入射光延长线的右侧 |
分析 根据光在玻璃板上表面的折射角和下表面的入射角相等,结合光的可逆原理分析是否一定有出射光线,以及出射光线与入射光线的关系.
解答 解:A、光线从第一块玻璃板中的上表面射入,在第一块玻璃板中上表面的折射角和下表面的入射角相等,根据光的可逆原理可知,光在第一块玻璃板下表面一定有出射光,同理,在第二个玻璃板下表面也一定有出射光,故A正确,B错误.
C、因为光在玻璃板中的上表面的折射角和下表面的入射角相等,根据光的可逆原理知,从下表面出射光的折射角和开始在上表面的入射角相等,即两光线平行,所以第二块玻璃板下表面的出射光方向一定与入射光方向平行,故C正确.
D、根据光线在玻璃板中发生偏折,由于折射角小于入射角,可知第二块玻璃板下表面的出射光一定在入射光延长线的左侧,故D正确,E错误.
故选:ACD.
点评 本题考查了光的折射,知道光从空气进入介质,折射角小于入射角,注意光线从空气进入平行玻璃板,一定能够从下表面射出,且出射光线与入射光线平行.
练习册系列答案
相关题目
9.
如图所示,光滑圆轨道固定在竖直平面内,其圆心处有一光滑转轴,轻弹簧一端连接在转轴上,另一端与置于轨道上的小球相连,小球的质量为1kg,轻弹簧处于压缩状态.当小球在轨道最低点时,给小球一个3m/s的向右的速度,结果小球恰好能通过轨道的最高点,重力加速度为g=10m/s2,轨道半径为0.2m,忽略小球的大小,则下列说法正确的是( )
| A. | 小球通过轨道最高点的速度大小为$\sqrt{2}$m/s | |
| B. | 小球从最低点运动到最高点的过程中,轻弹簧的弹力不断变大 | |
| C. | 小球运动到最高点时,轻弹簧的弹力大小为10N | |
| D. | 小球在轨道最低点时,对轨道的压力大小为60N |
10.
如图所示,把一个小球放在玻璃漏斗中,晃动漏斗,可以使小球沿光滑的漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动,提供小球的向心力的是( )
| A. | 重力 | |
| B. | 漏斗壁对小球的支持力 | |
| C. | 重力和漏斗壁对小球的支持力的合力 | |
| D. | 重力,漏斗壁对小球的支持力和漏斗壁对小球的摩擦力的合力 |
7.光滑水平桌面上有P、Q两个物块,Q的质量是P的n倍.将一轻弹簧置于P、Q之间,用外力缓慢压P、Q.撤去外力后,P、Q开始运动,P和Q的动量大小的比值为( )
| A. | n2 | B. | n | C. | $\frac{1}{n}$ | D. | 1 |
4.当电容器两板间的电介质不变时,下列关于电容器电容的大小的说法中,正确的是.( )
| A. | 若两板正对面积不变,电容器两极板间的距离越大,其电容越大 | |
| B. | 电容器的电容与两极板间的距离无关 | |
| C. | 若两板间的距离不变,电容器两极板的正对面积越大,其电容越小 | |
| D. | 若两板间的距离不变,电容器两极板的正对面积越大,其电容越大 |
2.以下几个说法中符合事实的( )
| A. | 光是一种电磁波 | |
| B. | 白光通过三棱镜后形成彩色光带,说明各种色光都是由白光组成的 | |
| C. | 光进入不同介质传播速度会发生改变 | |
| D. | 光从玻璃射到分界面上,入射角够大能发生全反射 | |
| E. | 紫外线的波长比红光的波长长 |
3.一个按正弦规律变化的交变电流的图象如图,由图可知( )

| A. | 该交变电流的频率为50Hz | |
| B. | 该交变电流的有效值为20A | |
| C. | 该交变电流的瞬时值表达式为i=20sin0.02t(A) | |
| D. | $t=\frac{T}{8}$时刻,该交变电流大小与其有效值相等 |