题目内容
20.假如水中相同深度处有a、b、c三种不同颜色的单色点光源,有人在水面上方同等条件下观测发现,b在水下的像最深,c照亮水面的面积比a的大.关于这三种光在水中的性质,能判断( )| A. | c光的频率最大 | B. | a光的传播速度最小 | ||
| C. | b光的折射率最大 | D. | a光的波长比b光的短 |
分析 本题可直接根据视深公式h视=$\frac{{h}_{实}}{n}$得出各光的频率大小,由照亮面积可知临界角的大小关系,有临界角可知折射率的大小关系;即可得出波长及波速之间的大小关系.
解答 解:AB、照亮水面的圆面积的半径R与临界角C满足tanC=$\frac{R}{h}$,又sinC=$\frac{1}{n}$,c照亮水面的面积比a的大,则c的临界角大,水对c的折射率小,所以a的折射率最大,a的频率最大,由v=$\frac{c}{n}$知,a的传播速度最小,故A错误,B正确.
CD、b在水下的像最深,根据视深公式h视=$\frac{{h}_{实}}{n}$,说明b的折射率最小,频率最小,波长最大,即a光的波长比b光的短.由v=$\frac{c}{n}$知,b光在水中的传播速度最大.故C错误,D正确;
故选:BD
点评 本题根据临界角及视深公式可得出折射率的大小,再由光的性质判断频率、波长、波速间的关系.
练习册系列答案
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8.
如图,一束光沿半径方向射向一块半圆形玻璃砖,在玻璃砖底面上的入射角为θ,经折射后射出a、b两束光线,则下列说法正确的是( )
| A. | 玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率 | |
| B. | 在真空中,a光的波长小于b光的波长 | |
| C. | 在玻璃中,a光的传播速度小于b光的传播速度 | |
| D. | 若改变光束的入射方向使θ角逐渐变大,则折射光线a首先消失 | |
| E. | 分别用a、b光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距 |
15.
(双选)如图所示,质量为M、长度为l的小车静止在光滑的水平面上.质量为m的小物块(可视为质点)放在小车的最左端.现用一水平恒力F作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动.物块和小车之间的摩擦力为f.物块滑到小车最右端时,小车运动的距离为s.在这个过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 物块到达小车最右端时具有的动能为F•l | |
| B. | 物块到达小车最右端时具有的动能为F(l+s) | |
| C. | 物块到达小车最右端时具有的动能为(F-f)(l+s) | |
| D. | 物块到达小车最右端时,小车具有的动能为f•s |
5.关于热力学定律与能量守恒定律,下列说法中正确的是( )
| A. | 热量总是自发地从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体 | |
| B. | 机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功以转化成机械能 | |
| C. | 第二类永动机不可能制成,因为它违反能量守恒定律 | |
| D. | 一定质量的理想气体,当它的压强和体积都增大时,其内能一定增加 | |
| E. | 气体放出热量,其分子的平均动能可能增大 |
12.在图中,A、B为咬合转动的两齿轮,RA=2RB,则A、B两轮边缘上两点的( )

| A. | 角速度之比为2:1 | B. | 加速度之比为l:2 | C. | 周期之比为l:2 | D. | 线速度之比为1:2 |
9.下列说法正确的是( )
| A. | 当光子静止时有粒子性,光子传播时有波动性 | |
| B. | 某放射性元索的原子核经过两次α衰变和一次β衰变,核内质子数减少3个 | |
| C. | 红外线、紫外线、γ射线都是处于激发态的原子辐射出的 | |
| D. | 根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能减小,核外电子的运动速度增大 | |
| E. | 比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能太的原子核时一定放出核能 |
13.
如图所示,质量为10kg的物体A拴在一个水平拉伸的弹簧一端,弹簧的拉力为5N时,物体A和小车都处于静止状态,若小车以1m/s2的加速度向右运动后,则(g=10m/s2)( )
| A. | 物体A相对小车向左运动 | B. | 物体A受到的摩擦力减小 | ||
| C. | 物体A受到的摩擦力大小不变 | D. | 物体A受到的拉力增大 |