题目内容
11.三束单色光a、b、c沿图示方向射向圆形玻璃砖,经两次折射后变成复色光d,以下说法正确的是( )| A. | 在真空中,a光传播速度比b、c大 | |
| B. | b光的频率比c光小 | |
| C. | a光的光子能量最小 | |
| D. | 在玻璃砖中,a光传播速度比b、c小 | |
| E. | 若以a、b、c三种单色光分别用相同的装置做“用双缝干涉测定单色光的波长”的实验,则a光观察到的条纹间距最大 |
分析 任何单色光在真空中传播速度均为光速,进入同一介质后,光的偏折程度大的,折射率大,频率大,根据折射和反射原理即可判断是否能发生全反射,三种单色光中波长最长的,在同样的装置做双缝干涉实验时观察到的条纹间距最大.
解答 解:
A、在真空中,任何单色光的传播速度都相同,均为c=3.0×108m/s,故A错误;
B、从光的偏折程度看出,a光的偏折程度最小,c光最大,故a光的折射率最小,c光的折射率最大,则a光的频率最小,c光的频率最大,b光的频率比c光小.故B正确;
C、光子能量与光的频率成正比,则知a光的光子能量最小,故C正确.
D、由光在介质中传播速度公式v=$\frac{c}{n}$可知,a光的折射率最小,在玻璃砖中传播速度最大,故D错误;
E、三种单色光中a光的波长最长,根据双缝干涉条纹间距与波长成正比,则知在同样的装置做双缝干涉实验时观察到的条纹间距a光的干涉条纹间距最大,故E正确.
故选:BCE.
点评 本题主要有光谱及光谱的分析、光的折射定律,关键能根据偏折角大小判断出折射率的大小,知道光的频率、波长等物理量与折射率的定性关系,可根据光的色散现象和干涉现象的研究结果记住有关规律.
练习册系列答案
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1.
波源S在t=0时刻从平衡位置开始向上运动,形成向左右两侧传播的简谐横波.S、a、b、c、d、e和a′、b′、c′是沿波传播方向上的间距为lm的9个质点,t=0时刻均静止于平衡位置,如图所示.当t=0.1s时质点S第一次到达最高点,当t=0.4s时质点d开始起振.则以下说法正确的是( )
| A. | 该波的波速为10m/s | |
| B. | t=0.4s这一时刻质点a的速度最大 | |
| C. | t=0.4s这一时刻质点c的加速度最大 | |
| D. | t=0.5s这一时刻质点c′已经振动了0.2s |
2.
如图所示,倒悬的导热气缸中有一个可无摩擦上下移动且不漏气的活塞A,活塞A的下面吊着一个重物,汽缸中封闭着一定质量的理想气体.起初各部分均静止不动,大气压强保持不变.对于汽缸内的气体,当其状态缓慢发生变化时,下列判断正确的是( )
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| B. | 当活塞向下移动时,外界对气体做功 | |
| C. | 保持环境温度不变,缓慢增加重物的质量,气体一定会吸热 | |
| D. | 若环境温度降低,缓慢增加重物的质量,气体体积可能保持不变 |
6.
如图示,质量相等的两个滑块位于光滑水平桌面上,其中弹簧两端分别与静止的滑块N和挡板P相连接,弹簧与挡板的质量均不计;滑块M以初速度v0向右运动,它与档板P碰撞(不粘连)后开始压缩弹簧,最后,滑块N以速度v0向右运动.在此过程中( )
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| B. | M与N具有相同的速度时,两滑块动能之和最小 | |
| C. | M的速度为$\frac{{v}_{0}}{2}$时,弹簧的长度最长 | |
| D. | M的速度为$\frac{{v}_{0}}{2}$时,弹簧的长度最短 |
16.
如图,有一平行于纸面的匀强电场,在纸面内建立一个以O为圆心,半径r=2cm的圆,如果在圆上任取一点P,设OP与x轴正方向的夹角为θ,P点的电势φ=80cos(θ-30°)+10 (V).下列说法正确的是( )
| A. | 该电场的方向是沿着x轴的负方向 | |
| B. | 该电场的电场强度大小为4.0×103V/m | |
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| D. | 一个电子在圆上任意两点之间运动,电势能变化量最大值为1.6×102eV |
3.
一物体从静止开始,所受的合力F随时间t变化图线如图所示,规定向右为正方向.则该物体在4秒内的运动情况是( )
| A. | 0~4s内一直向右运动 | |
| B. | 物体在1~3s内做匀变速直线运动 | |
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