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17. 如图所示,在"探究光的反射规律"实验中,将硬纸板竖直地立在平面镜上,硬纸板上的直线ON垂直于镜面,右侧纸板可绕ON向后转动,如图甲所示,此时入射角等于

30
°.若增大入射角,则反射角增大
(填"增大""减小"或"不变").若将右侧纸板绕法线向后转动,如图乙所示,在右侧纸板上不能
(填"能"或"不能")观察到反射光线,此时仍存在
(填"不存在"或"仍存在")反射光线.
答案:
30 增大 不能 仍存在 [解析]入射角是指入射光线与法线的夹角,由图甲可知,此时的入射角等于30°;由于反射角总等于入射角,因此若增大入射角,则反射角也增大;反射光线、入射光线和法线都在同一平面内,若将右侧纸板绕法线向后转动,由于右侧纸板与入射光线不在同一平面内,所以在右侧纸板上不能观察到反射光线,但由于有入射光线,此时仍存在反射光线.
18. 目前很多近视患者戴隐形眼镜来矫正视力,隐形眼镜是一种直接贴在角膜表面的超薄镜片,可随着眼球运动,其中心厚度只有0.05 mm,则此镜片的边缘厚度 (
大于
)0.05 mm,此镜片对光有 (填"会聚"或"发散"发散
)作用,戴上后能使像相对于晶状体向 (填"前"或"后"后
)移.
答案:
大于 发散 后 [解析]近视眼的成因是晶状体太厚、折光能力太强,使远处物体的像成在视网膜前方,因此用凹透镜矫正;凹透镜中间薄、边缘厚.矫正近视眼的隐形眼镜中心厚度为0.05 mm,则边缘厚度应大于中心厚度,即大于0.05 mm,凹透镜对光线具有发散作用,可以使像延后会聚,因此带上该眼镜能使像相对于晶状体向后移动,从而使像成在视网膜上.
19. 观察"碘锤"中的物态变化.
(1)如图甲所示,密闭的锤形玻璃泡内装有少量的碘颗粒,将玻璃泡浸入开水中.仔细观察,一会儿玻璃泡内弥漫了紫色的气体,碘的这种物态变化叫 (
(2)小明猜想碘是先由固态逐渐变为液态,再由液态逐渐变为气态,因为变化的速度太快,液态碘出现的时间太短,因而没有观察到.请你根据如表提供的信息分析,小明的猜想是 (
(3)如图乙所示,小华用电吹风吹对"碘锤"吹热风,也完成了上述这种物态变化实验,据此你可判断出电吹风的热风温度应满足什么要求?
在标准大气压下


(1)如图甲所示,密闭的锤形玻璃泡内装有少量的碘颗粒,将玻璃泡浸入开水中.仔细观察,一会儿玻璃泡内弥漫了紫色的气体,碘的这种物态变化叫 (
升华
填物态变化名称).(2)小明猜想碘是先由固态逐渐变为液态,再由液态逐渐变为气态,因为变化的速度太快,液态碘出现的时间太短,因而没有观察到.请你根据如表提供的信息分析,小明的猜想是 (
错误
填"正确"或"错误")的.(3)如图乙所示,小华用电吹风吹对"碘锤"吹热风,也完成了上述这种物态变化实验,据此你可判断出电吹风的热风温度应满足什么要求?
温度低于碘的熔点
操作简单、安全
.(请说出一点)在标准大气压下
答案:
(1)升华
(2)错误
(3)温度低于碘的熔点
(4)操作简单、安全 [解析]
(1)密闭碘锤中的固态碘直接变成气态的现象叫作升华.
(2)由图甲可知,碘锤中的碘用水浴法加热,由表可知水的沸点为100℃,低于碘的熔点113.7℃,因此用水浴法加热时温度不能达到碘的熔点,因此碘不会熔化,所以小明的猜想是错误的.
(3)要想用电吹风对“碘锤”吹热风观察碘升华实验,要保证电吹风吹出的热风温度低于碘的熔点,从而不能使碘熔化.
(4)用电吹风吹热风代替热水做此实验的优点有操作简单、安全等.
(1)升华
(2)错误
(3)温度低于碘的熔点
(4)操作简单、安全 [解析]
(1)密闭碘锤中的固态碘直接变成气态的现象叫作升华.
(2)由图甲可知,碘锤中的碘用水浴法加热,由表可知水的沸点为100℃,低于碘的熔点113.7℃,因此用水浴法加热时温度不能达到碘的熔点,因此碘不会熔化,所以小明的猜想是错误的.
(3)要想用电吹风对“碘锤”吹热风观察碘升华实验,要保证电吹风吹出的热风温度低于碘的熔点,从而不能使碘熔化.
(4)用电吹风吹热风代替热水做此实验的优点有操作简单、安全等.
20. 物理学上常用"频闪照相"来研究物体的运动.如图甲所示,a、b是小亮两次跑步时,照相机记录的频闪图片,由此回答下列问题.
(1)在图片记录的时间内,图 (
(2)如图乙所示是跑步者用随身携带的手机APP软件记录的"配速"(配速定义:通过每公里路程所需要的时间)随时间变化的图像,则:在$t_1、$$t_2$和$t_3$三个时刻中,运动得最快的时刻是
(1)在图片记录的时间内,图 (
a
)表示小亮是在做匀速直线运动,图 (填"a"或"b"b
)反映的他跑步平均速度更大.(2)如图乙所示是跑步者用随身携带的手机APP软件记录的"配速"(配速定义:通过每公里路程所需要的时间)随时间变化的图像,则:在$t_1、$$t_2$和$t_3$三个时刻中,运动得最快的时刻是
$t_2$
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答案:
(1)a b
(2)$t_2$ [解析]
(1)由图甲可以看出,图a中每隔相等的时间通过的路程都相等,图b中每隔相等的时间通过的路程越来越大,因此可知图a表示小亮在做匀速直线运动;由图甲还可以看出,在通过相同的路程时图b中所用时间较少,根据$v = \frac{s}{t}$可知,图b反映他跑步的平均速度较大.
(2)根据“配速”定义可知,配速越大表示跑步者通过每公里所用时间越长,则跑步者的运动速度越小,由图乙可以看出在$t_2$时刻配速最小,则跑步者在$t_2$时刻运动得最快.
(1)a b
(2)$t_2$ [解析]
(1)由图甲可以看出,图a中每隔相等的时间通过的路程都相等,图b中每隔相等的时间通过的路程越来越大,因此可知图a表示小亮在做匀速直线运动;由图甲还可以看出,在通过相同的路程时图b中所用时间较少,根据$v = \frac{s}{t}$可知,图b反映他跑步的平均速度较大.
(2)根据“配速”定义可知,配速越大表示跑步者通过每公里所用时间越长,则跑步者的运动速度越小,由图乙可以看出在$t_2$时刻配速最小,则跑步者在$t_2$时刻运动得最快.
21. (6分)根据要求,进行作图.
(1)如图甲所示,完成光路图.
(2)图乙中ab是射向一由两块平面镜组成的某光学元件的光线,b为入射点;cd为ab经该元件两次反射后最终的反射光线,c为第二次反射的入射点.请在图乙中作出该光学元件
(3)如图丙左图所示,这是某物体运动的s-t图像,请在右图中画出在0~6 s内的v-t图像.

(1)如图甲所示,完成光路图.
(2)图乙中ab是射向一由两块平面镜组成的某光学元件的光线,b为入射点;cd为ab经该元件两次反射后最终的反射光线,c为第二次反射的入射点.请在图乙中作出该光学元件
(3)如图丙左图所示,这是某物体运动的s-t图像,请在右图中画出在0~6 s内的v-t图像.
答案:
(1)如图所示
[解析]指向凹透镜虚焦点的光线经凹透镜折射后平行于主光轴;平行于凹透镜主光轴的光线经凹透镜折射后向边缘方向偏折,折射光线的反向延长线经过虚焦点,如图所示.
(2)如图所示
[解析]由题意可知,光线ab入射到平面镜上的反射光线为bc,因此连接bc,作∠abc的角平分线为法线,经过点b作垂直于法线的直线即第一块平面镜的位置;再作∠bcd的角平分线为第二次反射的法线,过点c作垂直于这条法线的直线即第二块平面镜的位置;将两块平面镜连接为互成直角的平面镜,如图所示.关键提醒 光线经互成直角的两块平面镜二次反射后会与原方向平行.
(3)如图所示
[解析]由图丙左图可以看出,物体在0~2 s时间段做匀速直线运动,其速度大小$v_1 = \frac{s_1}{t_1}=\frac{5\ m}{2\ s} = 2.5\ m/s$,在v - t图像中是平行于t轴的一条线段,且对应于v轴的2.5 m/s;在2~4 s时间段,物体通过的路程为0,因此可知此时间段内物体处于静止状态,即$v_2 = 0$,在v - t图像中对应于横轴上的一条线段;在4~6 s时间段,物体做匀速直线运动,其速度大小$v_3 = \frac{s_3}{t_3}=\frac{(15 - 5)\ m}{(6 - 4)\ s} = 5\ m/s$,在v - t图像中是平行于t轴的一条线段,且对应于v轴的5 m/s,如图所示.
(1)如图所示
(2)如图所示
(3)如图所示
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