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17. 请补全关于“像”的知识结构图.
(1)


(1)
直线传播
. (2)凸透镜
. (3)正立虚像
.
答案:
17.
(1)直线传播
(2)凸透镜
(3)正立虚像 解析:
(1)小孔成像的原理是光沿直线传播,并且成的是倒立的实像,像的大小取决于光屏与物体到小孔的距离关系
(2)凸透镜成像的原理是光的折射,如果物体在焦点之外成倒立的实像,在焦点之内成正立的虚像
(3)根据平面镜成像特点可知,平面镜成像原理是光的反射,所成的像是正立的虚像
(1)直线传播
(2)凸透镜
(3)正立虚像 解析:
(1)小孔成像的原理是光沿直线传播,并且成的是倒立的实像,像的大小取决于光屏与物体到小孔的距离关系
(2)凸透镜成像的原理是光的折射,如果物体在焦点之外成倒立的实像,在焦点之内成正立的虚像
(3)根据平面镜成像特点可知,平面镜成像原理是光的反射,所成的像是正立的虚像
18. 如图所示,两等大的平面镜 A、B 直立在地面上,A、B 高为 3.95 m,相距 0.3 m.有一细束激光与竖直方向成 45°角射到平面镜 B 的上边缘,经多次反射后射到地面.求:

(1)激光束射到地面,一共发生了____次反射.
(2)投射到地面上的光点离 A 平面镜的距离为____m.
(1)激光束射到地面,一共发生了____次反射.
(2)投射到地面上的光点离 A 平面镜的距离为____m.
答案:
18.
(1)14
(2)0.05 解析:
(1)如图,一细束激光与竖直方向成$45^{\circ }$角射到平面镜B的上边缘,人射角是$45^{\circ }$,反射角等于入射角,反射角是$45^{\circ }$,则$∠DCF=90^{\circ }-45^{\circ }=45^{\circ }$,在$Rt\triangle DCF$中$DF=CF=0.3m$,所以每反射一次,光线下移30cm,发生反射的次数$n=\frac{3.95m}{0.3m}\approx13.17$,所以包括在C点的反射,一共发生14次反射
(2)第14次反射点距地面的高度$h'=3.95m-(14-1)×0.3m=0.05m$,最后一次反射点应该在A镜面,所以距A镜面应该是0.05m.
18.
(1)14
(2)0.05 解析:
(1)如图,一细束激光与竖直方向成$45^{\circ }$角射到平面镜B的上边缘,人射角是$45^{\circ }$,反射角等于入射角,反射角是$45^{\circ }$,则$∠DCF=90^{\circ }-45^{\circ }=45^{\circ }$,在$Rt\triangle DCF$中$DF=CF=0.3m$,所以每反射一次,光线下移30cm,发生反射的次数$n=\frac{3.95m}{0.3m}\approx13.17$,所以包括在C点的反射,一共发生14次反射
(2)第14次反射点距地面的高度$h'=3.95m-(14-1)×0.3m=0.05m$,最后一次反射点应该在A镜面,所以距A镜面应该是0.05m.
19. (8 分)根据要求完成作图:
(1)请察图(a),在图(b)中 MN 表示水面,AB 表示岸边的一棵树,请利用平面镜成像的特点画出树在水中所成的像 A'B'.
(2)如图所示,小阳同学在 A 点通过平面镜 MN 观察墙壁后面的物体(S 点表示).请在图中画出小阳观察物体的光路图.(保留作图痕迹)
(3)一束光从空气中斜射向水中,请画出它的反射光线和折射光线的大致方向以及反射角的角度.
(4)如图所示,凸透镜与凹透镜的一个焦点重合,请根据入射光线,画出相应的出射光线.
(1)请察图(a),在图(b)中 MN 表示水面,AB 表示岸边的一棵树,请利用平面镜成像的特点画出树在水中所成的像 A'B'.
(2)如图所示,小阳同学在 A 点通过平面镜 MN 观察墙壁后面的物体(S 点表示).请在图中画出小阳观察物体的光路图.(保留作图痕迹)
(3)一束光从空气中斜射向水中,请画出它的反射光线和折射光线的大致方向以及反射角的角度.
(4)如图所示,凸透镜与凹透镜的一个焦点重合,请根据入射光线,画出相应的出射光线.
答案:
19.
(1)如图所示
(2)如图所示
(3)如图所示
(4)如图所示
解析:
(1)由平面镜成像规律可知,平面镜所成的像与物体关于平面镜对称,故先作A点和B点关于平面镜对称的像点$A'$和$B'$,将两个像点连接起来,即为AB经水面所成的像$A'B'$.
(2)平面镜所成的像是由反射光线的反向延长线会聚而成的,所成的像与物体关于平面镜对称,故先作S关于平面镜对称的像点$S'$,连接像点$S'$与A,该连线与平面镜相交的点即为人射点,人射点与A之间的连线即为反射光线,S与入射点之间的连线即为入射光线
(3)光从空气中斜射向水中,在水面上发生反射,先过入射点作与水面相垂直的法线,由光的反射定律可知,反射光线与入射光线分居在法线两侧,且反射角等于入射角,图中入射光线与水面间的夹角为$40^{\circ }$,则入射角为$90^{\circ }-40^{\circ }=50^{\circ }$,故反射角为$50^{\circ }$.光线进入水中时发生折射,折射光线与入射光线分居在法线两侧,折射角小于入射角,所以折射光线更靠近法线,
(4)经过凸透镜焦点的光线将沿着与主光轴相平行的方向射出,与主光轴平行的光线经过凹透镜时发生折射,折射光线的反向延长线经过与入射光线同侧的焦点,所以连接左侧焦点与入射点,作该连线的延长线,即为折射光线的方向.
19.
(1)如图所示
(2)如图所示
(3)如图所示
(4)如图所示
(1)由平面镜成像规律可知,平面镜所成的像与物体关于平面镜对称,故先作A点和B点关于平面镜对称的像点$A'$和$B'$,将两个像点连接起来,即为AB经水面所成的像$A'B'$.
(2)平面镜所成的像是由反射光线的反向延长线会聚而成的,所成的像与物体关于平面镜对称,故先作S关于平面镜对称的像点$S'$,连接像点$S'$与A,该连线与平面镜相交的点即为人射点,人射点与A之间的连线即为反射光线,S与入射点之间的连线即为入射光线
(3)光从空气中斜射向水中,在水面上发生反射,先过入射点作与水面相垂直的法线,由光的反射定律可知,反射光线与入射光线分居在法线两侧,且反射角等于入射角,图中入射光线与水面间的夹角为$40^{\circ }$,则入射角为$90^{\circ }-40^{\circ }=50^{\circ }$,故反射角为$50^{\circ }$.光线进入水中时发生折射,折射光线与入射光线分居在法线两侧,折射角小于入射角,所以折射光线更靠近法线,
(4)经过凸透镜焦点的光线将沿着与主光轴相平行的方向射出,与主光轴平行的光线经过凹透镜时发生折射,折射光线的反向延长线经过与入射光线同侧的焦点,所以连接左侧焦点与入射点,作该连线的延长线,即为折射光线的方向.
20. (6 分)小明将正在发声的闹铃悬托在玻璃罩内,用抽气筒将玻璃罩中的空气抽出.
(1)抽气一段时间后小明发现听到的闹铃声音没有明显变化,造成这一现象的可能原因是
A. 闹铃声音的响度太大 B. 闹铃声音的频率太高
C. 玻璃罩和底座间存在漏气 D. 插入玻璃罩中的导管不足够长
(2)调整器件完好后,小明用抽气筒有效地逐渐向外抽气,在抽气的过程中,小明会发现听到的闹铃声音的音调

(3)小明用抽气筒不停地向外抽气,经过较长的时间后,小明将
(1)抽气一段时间后小明发现听到的闹铃声音没有明显变化,造成这一现象的可能原因是
C
.A. 闹铃声音的响度太大 B. 闹铃声音的频率太高
C. 玻璃罩和底座间存在漏气 D. 插入玻璃罩中的导管不足够长
(2)调整器件完好后,小明用抽气筒有效地逐渐向外抽气,在抽气的过程中,小明会发现听到的闹铃声音的音调
不变
,响度变小
.(3)小明用抽气筒不停地向外抽气,经过较长的时间后,小明将
还能听到微弱的
闹铃声音,由此现象不可以
直接得出真空不能传声的结论.
答案:
20.
(1)C
(2)不变 变小
(3)还能听到微弱的 不可以 解析:
(1)声音的传播需要介质,抽气一段时间后,小明听到闹铃的声音没有明显变化,说明玻璃罩内的气体没有减少,因此导致这种情况的可能原因为存在漏气.故选C.
(2)用抽气筒有效地向外抽气过程中,随着玻璃罩内空气逐渐减少,闹铃声音的音调不变,但响度变小
(3)小明用抽气筒不停地向外抽气,经过较长的时间后,小明将还能听到微弱的闹铃声音,由此现象不可以直接得出真空不能传声的结论,但可以通过推理判断出真空不能传声.
(1)C
(2)不变 变小
(3)还能听到微弱的 不可以 解析:
(1)声音的传播需要介质,抽气一段时间后,小明听到闹铃的声音没有明显变化,说明玻璃罩内的气体没有减少,因此导致这种情况的可能原因为存在漏气.故选C.
(2)用抽气筒有效地向外抽气过程中,随着玻璃罩内空气逐渐减少,闹铃声音的音调不变,但响度变小
(3)小明用抽气筒不停地向外抽气,经过较长的时间后,小明将还能听到微弱的闹铃声音,由此现象不可以直接得出真空不能传声的结论,但可以通过推理判断出真空不能传声.
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