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25. (12分)在"探究凸透镜成像的规律"实验中:

(1) 实验前,应调整烛焰、光屏的中心位于凸透镜的
(2) 保持凸透镜位置不变,将蜡烛远离凸透镜,为使光屏上再次呈现清晰的像,可将光屏
(3) 将甲图中的凸透镜换成焦距为30cm的凸透镜,保持蜡烛和凸透镜的位置不变,在光具座上移动光屏,
(4) 细心的小滨发现实验时间一长,光屏上的像会向上移动,为了使像成在光屏的中央,应将凸透镜向
(5) 实验中小滨发现同组的同学用同样的器材,在物距相同时,测得的像距并不相同,这是因为在实验中没有
(6) 乙图中,凸透镜位于P处(图中未画出)位置不变,移动蜡烛,光屏先后在P同侧的A、B两处得到烛焰清晰的像,且A处的像比B处大,则以下说法不正确的是
A. A处像可能是缩小的 B. B处像可能是缩小的
C. P的位置在B的右侧 D. 蜡烛的移动方向向左
(1) 实验前,应调整烛焰、光屏的中心位于凸透镜的
主光轴
上;甲图中光屏上有清晰的像(像未画出),该像是倒立、缩小
的实像.(2) 保持凸透镜位置不变,将蜡烛远离凸透镜,为使光屏上再次呈现清晰的像,可将光屏
靠近
透镜,或光屏位置不动,在蜡烛与凸透镜之间放置近视
眼镜.(3) 将甲图中的凸透镜换成焦距为30cm的凸透镜,保持蜡烛和凸透镜的位置不变,在光具座上移动光屏,
不能
找到某一位置,使像清晰呈现在光屏上.(4) 细心的小滨发现实验时间一长,光屏上的像会向上移动,为了使像成在光屏的中央,应将凸透镜向
下
移动.(5) 实验中小滨发现同组的同学用同样的器材,在物距相同时,测得的像距并不相同,这是因为在实验中没有
找到最清晰的像
,便开始测量像距.(6) 乙图中,凸透镜位于P处(图中未画出)位置不变,移动蜡烛,光屏先后在P同侧的A、B两处得到烛焰清晰的像,且A处的像比B处大,则以下说法不正确的是
D
.A. A处像可能是缩小的 B. B处像可能是缩小的
C. P的位置在B的右侧 D. 蜡烛的移动方向向左
答案:
(1)主光轴 缩小 (2)靠近 近视 (3)不能 (4)下 (5)找到最清晰的像 (6)D 解析:(1)为了使像成在光屏中央,实验前,应调整烛焰和光屏的中心位于凸透镜的主光轴上.由图甲可知,此时物距大于像距,成倒立、缩小的实像.(2)保持凸透镜位置不变,将蜡烛远离凸透镜,此时物距变大、像距变小,为使光屏上再次呈现清晰的像,可将光屏靠近透镜,或光屏位置不动,在蜡烛与凸透镜之间放置具有发散作用的凹透镜,即近视眼镜.(3)将图甲中的凸透镜换成焦距为30 cm的凸透镜,保持蜡烛和凸透镜的位置不变,则物距大于一倍焦距小于二倍焦距,像距大于二倍焦距,像距过大,超出了光具座所提供的长度,所以不能在光具座上找到某一位置,使像清晰呈现在光屏上.(4)实验时间一长,光屏上的像会向上移动,是因为蜡烛在燃烧过程中不断变短,由于过凸透镜光心的光线传播方向不变,所以光屏上的像向上移动,为了使像成在光屏中央,应将凸透镜向下移动.(5)实验时,当光屏上的像最清晰时,才能测量像距,同组的同学测得的像距不同,是因为没有找到最清晰的像便开始测量像距.(6)由于两次都能在光屏上成清晰的像,所以A、B两处都成实像,光屏先后在P同侧的A、B两处得到烛焰清晰的像,且A处的像比B处大,由“凸透镜成实像时,物远像近像变小”可知,从A到B像在靠近凸透镜,因此凸透镜(P位置)在B的右侧,蜡烛在凸透镜的右侧,移动过程中像靠近凸透镜,物应远离凸透镜,即蜡烛向右移动,故C正确、D不正确;由于物距和凸透镜的焦距未知,因此A、B两处均可能成缩小的实像,故A、B正确
26. (7分)阅读短文,回答文后问题.
红外线防盗报警器
红外线防盗报警器是利用红外线工作的防盗报警器装置,主要由红外发射器、红外接收器、喇叭组成(如图).其原理是:红外发射器发出一束较强的红外线,红外接收器可接收红外线,当盗窃者遮挡在红外发射器和红外接收器之间,即挡住红外线时,红外接收器无法接收到红外线,此时喇叭发声报警,从而达到防盗的目的.

(1) 红外线是人眼看不见的光,具有显著的
(2) 红外发射器发出的一束较强的红外线是沿
(3) 红外线
(4) 红外线看不见,摸不着,你怎样证明红外发射器和接收器间有红外线? 请简述你的方法:
(5) 红外线在日常生活中有着广泛的应用,请你列举一例:
红外线防盗报警器
红外线防盗报警器是利用红外线工作的防盗报警器装置,主要由红外发射器、红外接收器、喇叭组成(如图).其原理是:红外发射器发出一束较强的红外线,红外接收器可接收红外线,当盗窃者遮挡在红外发射器和红外接收器之间,即挡住红外线时,红外接收器无法接收到红外线,此时喇叭发声报警,从而达到防盗的目的.
(1) 红外线是人眼看不见的光,具有显著的
热
效应,在真空中的传播速度为3×10⁸
m/s.(2) 红外发射器发出的一束较强的红外线是沿
直线
传播的.(3) 红外线
不能
(选填"能"或"不能")穿透人体.(4) 红外线看不见,摸不着,你怎样证明红外发射器和接收器间有红外线? 请简述你的方法:
用温度计测红外发射器和接收器间的温度,若温度计示数升高,则有红外线(合理即可)
.(5) 红外线在日常生活中有着广泛的应用,请你列举一例:
红外遥控、远距离探测等(合理即可)
.
答案:
(1)热 3×10⁸ (2)直线 (3)不能 (4)用温度计测红外发射器和接收器间的温度,若温度计示数升高,则有红外线(合理即可) (5)红外遥控、远距离探测等(合理即可)
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