题目内容
14.下列说法正确的是( )| A. | 光的偏振说明了光是横波 | |
| B. | 水面上的油膜在阳光下会呈现彩色,这是由于光的衍射造成的 | |
| C. | 狭义相对论认为:不论光源与观察者做怎样的相对运动,光速都是一样的 | |
| D. | 已知某玻璃对蓝光的折射率比对红光的折射率大,这两种光从该玻璃中射入空气发生全反射时,红光临界角较大 | |
| E. | 激光全息照相利用了激光的方向性好的特点 |
分析 光的偏振说明光的是横波,阳光下油膜呈现彩色是光的干涉造成的,狭义相对论认为:光速不变原理,根据题目中的蓝光的折射率比红光的折射率大,可以判断这两种光在该玻璃中的波速大小,以及波长、临界角等大小情况;
解答 解:A、光的偏振证明了光是横波,故A正确;
B、水面上的油膜在阳光照射下会呈现彩色,这是由薄膜的前后表面的反射光发生干涉造成的,是薄膜干涉选项.故B错误;
C、不论光源与观察者做怎样的相对运动,狭义相对论认为:光速都是一样的,故C正确;
D、以相同的入射角从空气中斜射入玻璃中,蓝光的折射率大,从玻璃射入空气发生全反射时的临界角由公式sinC=$\frac{1}{n}$可知,红光的折射率小,临界角大,故D正确;
E、激光全息照相利用了激光的相干性好的特点.故E错误.
故选:ACD.
点评 考查光的干涉与衍射的区别,注意光的偏振的作用,理解光速不变原理,折射率与临界角之间的关系以及激光的特性与应用等,属于对基础知识的考查,简单题目.
练习册系列答案
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1.
如图所示,用控制变量法可以研究影响平行板电容器电容的因素.设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ(θ与电容器两板间的电压U成正比).实验中,极板所带电荷量不变,若( )
| A. | 保持d不变,增大S,则θ变小 | B. | 保持d不变,增大S,则θ不变 | ||
| C. | 保持S不变,增大d,则θ变小 | D. | 保持S不变,增大d,则θ变大 |
5.
如图所示,直角三角形ABC区域中存在一匀强磁场,比荷相同的两个粒子(不计重力)沿AB方向射入磁场,分别从AC边上的P、Q两点射出,则( )
| A. | 从P射出的粒子速度大 | |
| B. | 两个粒子射出磁场时的速度一样大 | |
| C. | 两个粒子在磁场中运动的时间一样长 | |
| D. | 从Q点射出的粒子在磁场中运动的时间长 |
9.
如图所示,质量为M的小车放在光滑的水平地面上,右面靠墙,小车的上表面是一个光滑的斜面,斜面的倾角为α,当地重力加速度为g.那么,当有一个质量为m的物体在这个斜面上自由下滑时,小车对右侧墙壁的压力大小是( )
| A. | $\frac{1}{2}$mgsin2α | B. | mgcos2α | C. | mgtanα | D. | $\frac{1}{2}$Mgsin2α |
19.
在倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分数为m1、m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v.则此时( )
| A. | 拉力做功的瞬时功率为Fvsinθ | |
| B. | 物块B满足m2gsinθ<kd | |
| C. | 物块A的加速度为$\frac{F-kd}{{m}_{1}}$ | |
| D. | 弹簧弹性势能的增加量为Fd-m1gdsinθ-$\frac{1}{2}$m1v2 |
6.如图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比为10:11,L是自感系数较大的线圈,在变压器的原线圈两端加上如图乙所示的交变电压时,灯泡正常发光,则下列说法中正确的是( )
| A. | 图乙所示电压的瞬时值表达式为μ=200sin(100πt)V | |
| B. | 变压器副线圈两端的电压为220V | |
| C. | 若仅将变阻器的滑片P向下滑动,灯泡将变亮 | |
| D. | 若仅图乙中交变电压的周期变大,灯泡将变暗 |
3.
空间存在如图所示的电场,AB为同一电场线上的两点,现在AB间连接一根光滑曲管,且曲管与电场线重合,一质量为m的带电粒子以一定的初速度从A点运动到B点,重力不计,以下分析正确的是( )
| A. | 该粒子一定带正电 | |
| B. | 该粒子运动过程中机械能守恒 | |
| C. | 若某一瞬时带点粒子速度为v,对管压力为N,则所处位置曲率半径为$\frac{m{v}^{2}}{N}$ | |
| D. | 带电粒子运动过程中速度有可能先增大后减小 |