题目内容
7.| A. | 先后照射双缝干涉实验装置,在缝后屏上都能出现干涉条纹,由此确定光是横波 | |
| B. | 先后垂直照射偏振片,转动偏振片时透过的光发生明显变化,由此确定光是纵波 | |
| C. | 从同一介质以相同方向射向空气,其界面为平面,a光的反射角比b光的反射角大 | |
| D. | 从同一介质以相同方向射向空气,其界面为平面,若b光不能进入空气,则a光也不能进入空气 |
分析 发生干涉的条件是两束光的频率相同.偏振现象证明光一种横波.由折射率的定义n=$\frac{sini}{sinr}$,可分析折射率大小;根据临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$比较两束光全反射临界角的大小,再分析从介质射入空气时能否发生全反射现象.根据反射定律分析反射角的关系.
解答 解:A、由图知,a光的折射角大于b光的折射角,a光的偏折程度较大,由折射率的定义n=$\frac{sini}{sinr}$,可知a光的折射率大,光的折射率越大,其频率越大,所以a光的频率较大;两束光的频率不同,不能产生干涉.故A错误.
B、先后垂直照射偏振片,转动偏振片时透过的光发生明显变化,由此确定光是横波,故B错误.
C、根据光的反射定律知:反射角等于入射角,可知,a光的反射角与b光的反射角相等,故C错误.
D、根据临界角公式sinC=$\frac{1}{n}$可知,a光的全反射临界角较小,可知,从同一介质以相同方向射向空气,若b光不能进入空气,发生了全反射,则a光一定发生全反射不能进入空气,故D正确.
故选:D
点评 本题要求能掌握光的折射率公式、折射率与光的频率的关系,掌握光的反射定律、光的全反射现象.
练习册系列答案
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18.
如图所示,A、B、C三个小物块放在旋转圆台上,最大静摩擦力均为重力的μ倍,A的质量为2m,B、C的质量均为m,A、B离轴距离均为R,C离轴距离为2R,则当圆台旋转时(设A、B、C都没有滑动且可视为质点)( )
| A. | A、C的向心加速度大小相等 | B. | B物体的静摩擦力最小 | ||
| C. | 当圆台转速增加时,A比C先滑动 | D. | 当圆台转速增加时,B比C先滑动 |
15.
如图所示,水下光源S向水面A点发射一束光线,折射光线分为a,b两束.下列说法正确的是( )
| A. | 在水中a光的速度大于b光的速度 | |
| B. | a、b两束光相比较,在真空中a光的波长较短 | |
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| D. | 保持入射点A的位置不变,将入射光线顺时针旋转,从水面上方观察,b光先消失 | |
| E. | 用同一双缝干涉装置分别用a、b光做实验,a光干涉的相邻条纹间距大于b光干涉的相邻条纹间距 |
12.下列有关波的叙述中正确的是( )
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| B. | 波传播的速度与媒介有关 | |
| C. | 波长既跟频率有关,也跟波速有关 | |
| D. | 频率一定的声源远离观察者时,接收到的频率变小 |
19.
如图所示,一质量为1kg的小物块自斜面上A点由静止开始下滑,经2s运动到B点后通过光滑的衔接弧面恰好滑上与地面等高的传送带上,传送带以4m/s的恒定速率运行.已知AB间距离为2m,传送带长度(即BC间距离)为10 m,物块与传送带间的动摩擦因数为0.2,取g=10m/s2,下列说法正确的是( )
| A. | 物块在传送带上运动的时间为2.32s | |
| B. | 物块在传送带上因摩擦产生的热量为2J | |
| C. | 物块在传送带上运动过程中传送带对物块做功为6J | |
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16.一个氘核和一个氚核经过核反应后生成氦核和中子,同时放出一个γ光子.已知氘核、氚核、中子、氦核的质量分别为m1、m2、m3、m4,普朗克常量为h,真空中的光速为c.下列说法正确的是( )
| A. | 这个核反应是裂变反应 | |
| B. | 这个反应的核反应方程是 ${\;}_{1}^{2}$H+${\;}_{1}^{3}$H→${\;}_{2}^{4}$He+2${\;}_{0}^{1}$n+γ | |
| C. | 辐射出的γ光子的能量E=(m3+m4-m1-m2)c2 | |
| D. | 辐射出的γ光子在真空中的波长λ=$\frac{h}{({m}_{1}+{m}_{2}-{m}_{3}-{m}_{4})c}$ |