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15. 如图,路灯下站着小明和小华两人,地上留下了他们的影子,通过作图确定路灯灯泡S的位置.

答案:
如图所示
如图所示
16. (2024·白银中考)如图所示是小强在纸杯上蒙上一层塑料膜做小孔成像实验的情景,请在图中作出烛焰(用AB表示)在塑料膜上成的像(用箭头A'B'表示)及光路图.

答案:
如图所示

解析:A点发出的光经过小孔沿直线传播会在光屏上成像 $A'$,B点发出的光经过小孔沿直线传播会在光屏上成像 $B'$,连接 $A'B'$ 即为烛焰在塑料膜上成的像.
如图所示
解析:A点发出的光经过小孔沿直线传播会在光屏上成像 $A'$,B点发出的光经过小孔沿直线传播会在光屏上成像 $B'$,连接 $A'B'$ 即为烛焰在塑料膜上成的像.
17. 核心素养科学探究(2025·宿迁宿城区期中)如图所示,小明自制了一个小孔成像仪.将点燃的蜡烛置于小孔前的适当位置,观察并研究小孔成像的特点:

(1)烛焰在半透明膜上成像的原理是______.
(2)当蜡烛远离小孔时,若半透明膜的位置不变,烛焰在半透明膜上的像将______(填“变大”“变小”或“不变”).
(3)为了探究孔的大小是否影响小孔所成的像,则应选择下列所示______(填选项字母)孔,然后用卡片覆盖并移动卡片以改变孔的大小进行实验.

(4)晴天中午,太阳光透过树叶缝隙在地面形成的许多大小不同的圆形光斑,这些光斑大小不同的原因是______.(填序号:①树叶间缝隙大小不同;②树叶间缝隙离地面的高度不同;③树叶间缝隙的形状不同)
(1)烛焰在半透明膜上成像的原理是______.
(2)当蜡烛远离小孔时,若半透明膜的位置不变,烛焰在半透明膜上的像将______(填“变大”“变小”或“不变”).
(3)为了探究孔的大小是否影响小孔所成的像,则应选择下列所示______(填选项字母)孔,然后用卡片覆盖并移动卡片以改变孔的大小进行实验.
(4)晴天中午,太阳光透过树叶缝隙在地面形成的许多大小不同的圆形光斑,这些光斑大小不同的原因是______.(填序号:①树叶间缝隙大小不同;②树叶间缝隙离地面的高度不同;③树叶间缝隙的形状不同)
答案:
(1) 光的直线传播
(2) 变小
(3) B
(4) ②
解析:
(1) 图中的实验装置是探究小孔成像原理的装置,小孔成像的原理是光的直线传播,所以蜡烛在半透明膜上成像的原理是光的直线传播.
(2) 小孔所成的像的大小与物体到小孔的距离和小孔到光屏的距离有关,半透明膜的位置不变,当蜡烛远离小孔时,根据光的直线传播的原理,烛焰在半透明膜上的像将变小.
(3) 要探究孔的大小是否影响小孔所成的像,需控制变量,所以要控制孔的形状不变. 用卡片覆盖并移动,只有三角形不改变形状. 故选B.
(4) 小孔所成的像的大小与物体到小孔的距离和小孔到光屏的距离有关,地面相当于光屏,树叶间缝隙相当于小孔,树叶间缝隙离地面的高度不同,即小孔到光屏的距离不同,所以像的大小不同,即光斑大小不同,故选②.
(1) 光的直线传播
(2) 变小
(3) B
(4) ②
解析:
(1) 图中的实验装置是探究小孔成像原理的装置,小孔成像的原理是光的直线传播,所以蜡烛在半透明膜上成像的原理是光的直线传播.
(2) 小孔所成的像的大小与物体到小孔的距离和小孔到光屏的距离有关,半透明膜的位置不变,当蜡烛远离小孔时,根据光的直线传播的原理,烛焰在半透明膜上的像将变小.
(3) 要探究孔的大小是否影响小孔所成的像,需控制变量,所以要控制孔的形状不变. 用卡片覆盖并移动,只有三角形不改变形状. 故选B.
(4) 小孔所成的像的大小与物体到小孔的距离和小孔到光屏的距离有关,地面相当于光屏,树叶间缝隙相当于小孔,树叶间缝隙离地面的高度不同,即小孔到光屏的距离不同,所以像的大小不同,即光斑大小不同,故选②.
18. 正常天气情况下,看到的太阳为圆形时,小明想估测太阳直径D.他将11个相同的一次性纸杯对接起来,并将中间打通,前部戳一个小孔,尾部用半透明塑料薄膜套封住作为观察屏,制作了一个观察装置(如图1).将带小孔的一端正对着太阳方向,拍下此时观察屏的照片(如图2,与实际大小一致).设地球与太阳之间的距离为a.从小孔到观察屏的距离为L.以下有关数据可供选择性使用:地球与太阳之间的距离$a= 1.5×10^1^1 m;$杯口直径d= 80 mm;从小孔到观察屏的距离L= 1 m.

(1)在此实验中还需测量的物理量是______.
(2)测量结果的表达式D= ______(用已知量和测量量的字母表示).
(3)请你完成测量,求出测量值为D= ______m(用科学记数法表示).
(1)在此实验中还需测量的物理量是______.
(2)测量结果的表达式D= ______(用已知量和测量量的字母表示).
(3)请你完成测量,求出测量值为D= ______m(用科学记数法表示).
答案:
(1) 光斑的直径 $c$
(2) $\frac{ac}{L}$
(3) $1.5×10^{9}$
解析:
(1) 在此实验中,还需要测量的物理量是光斑的直径 $c$.
(2) 根据光的直线传播可知,太阳最边缘发出的光线经小孔后射向光斑的边缘,根据数学中相似三角形特点得到 $\frac{L}{a}=\frac{c}{D}$,则太阳的直径 $D=\frac{ac}{L}$.
(3) 用刻度尺测出光斑的直径约为 $1cm$,那么测得的太阳的直径 $D=\frac{ac}{L}=\frac{1.5×10^{11}m×1×10^{-2}m}{1m}=1.5×10^{9}m$.
(1) 光斑的直径 $c$
(2) $\frac{ac}{L}$
(3) $1.5×10^{9}$
解析:
(1) 在此实验中,还需要测量的物理量是光斑的直径 $c$.
(2) 根据光的直线传播可知,太阳最边缘发出的光线经小孔后射向光斑的边缘,根据数学中相似三角形特点得到 $\frac{L}{a}=\frac{c}{D}$,则太阳的直径 $D=\frac{ac}{L}$.
(3) 用刻度尺测出光斑的直径约为 $1cm$,那么测得的太阳的直径 $D=\frac{ac}{L}=\frac{1.5×10^{11}m×1×10^{-2}m}{1m}=1.5×10^{9}m$.
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