题目内容
4.| A. | 出射光线一定与入射光线平行 | |
| B. | 随着θ角的增大,光可能在a表面发生全反射 | |
| C. | 随着θ角的增大,光可能在b表面发生全反射(θ<90°) | |
| D. | 无论如何改变θ角,光线从a表面射入,不可能在b表面发生全反射 |
分析 根据折射定律和光路的可逆性分析出射光线与入射光线的关系.
产生全反射的必要条件是光线必须光密介质射入光疏介质.运用几何关系和光路可逆性分析光线能否在界面b上发生全反射现象.
解答 解:A、由于a、b两表面平行,光线在a表面的折射角等于b表面的入射角,根据光路的可逆性可知,光线在b表面的折射角等于在a表面的入射角,由几何关系可知出射光线一定与入射光线平行,故A正确.
B、发生全反射的条件是光从光密介质射入光疏介质,入射角大于等于临界角,可知光不可能在a表面上发生全反射,故B错误.
C、根据几何知识可知:光经过表面b上的入射角与在表面a上的折射角相等,根据光路可逆性可知:所以不管入射角多大,不可能在b表面发生全反射,故C错误,D正确.
故选:AD.
点评 解决本题的关键知道光的传播的可逆性原理,以及掌握全反射的条件,由此记牢平行玻璃砖的光学特性.
练习册系列答案
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14.
如图质量相同的两物体a、b,用不可伸长的轻绳跨接在一轻质定滑轮两侧,a在水平桌面的上方,b在水平桌面上,初始时用力压住b使a、b静止,撤去此压力后,a开始运动.在a下降的过程中,b始终未离开桌面.(忽略一切摩擦阻力和空气阻力)在此过程中( )
| A. | a的动能小于b的动能 | |
| B. | a的动能等于b的动能 | |
| C. | 两物体所组成的系统机械能增加 | |
| D. | 物体a克服绳拉力做的功等于物体a机械能的减少量 |
9.
如图所示,一细束白光通过玻璃三棱镜折射后分为各种单色光,取其中a、b、c三种色光,下列说法正确的是( )
| A. | 三种色光的频率fa>fb>fc | |
| B. | 若分别让a、b、c三色光通过一双缝装置,则a光形成的干涉条 纹的间距最大 | |
| C. | a、b、c三色光在玻璃三棱镜中的传播速度依次越来越小 | |
| D. | 若让a、b、c三色光以同一入射角,从玻璃某方向射入空气,b光恰能发生全反射,则a光也一定能发生全反射 |
16.
如图所示为氢原子能级示意图,现有大量的氢原子处于量子数为n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光,下列说法正确的是( )
| A. | 这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光 | |
| B. | 由n=2能级跃迁到n=1能级产生的光频率最小 | |
| C. | 用n=4能级跃迁到n=2能级辐射出的光照射逸出功为4.54 eV的金属钨能发生光电效应 | |
| D. | 若是一个氢原子处于n=4能级,则最多可辐射3种不同频率的光 |
13.以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的是( )
| A. | 原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子 | |
| B. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,但原子的能量增大 | |
| C. | 比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定 | |
| D. | 一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小 |
14.
如图所示,长为3l的轻质细杆一端可绕O点自由转动,杆上距O点l和3l处分别固定质量均为m的小球A、B.现将细杆拉至水平,并由静止释放,忽略一切摩擦及空气阻力,则当杆由水平转到竖直位置过程中( )
| A. | 此过程A球机械能守恒,B球机械能守恒 | |
| B. | 此过程A球机械能减少,B球机械能增加 | |
| C. | 当杆到达竖直位置时,球B的速度大小为2$\sqrt{\frac{gl}{5}}$ | |
| D. | 当杆达到竖直位置时,OA段杆对球的拉力大小为$\frac{26}{5}$mg |