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18. 光在
真空
中传播得最快,每秒可以传播的距离约为$3 × 10^{8}$
m。光从太阳传播到地球表面大约需要8 min 20 s,则太阳与地球的距离约是$1.5 × 10^{11}$
m;月球与地球间的平均距离约为$3.84×10^5 km,$若从地球向月球发射一束激光,则约$2.56$
s后,才能接收到从月球返回的光信号。
答案:
【解析】:
本题主要考查了光在不同介质中的传播速度、光速的应用以及速度公式的计算。
首先,光在真空中的传播速度是最快的,这是一个重要的物理常识。
其次,利用光速和光从太阳到地球的时间来计算太阳与地球的距离,这涉及到速度公式的应用,即距离等于速度乘以时间。
最后,利用月球与地球的距离和光速来计算光从地球到月球所需的时间,同样涉及到速度公式的应用,但需要注意的是,光信号是从地球发射到月球再返回地球,所以时间要乘以2。
对于光在真空中的传播速度,这是一个需要记忆的物理常数,即每秒可以传播的距离约为$3 × 10^{8}m$。
对于太阳与地球的距离,我们可以利用光速和光从太阳到地球的时间来计算。
光速为$c = 3 × 10^{8}m/s$,时间为$t = 8\min 20s = 500s$,
所以距离$d = ct = 3 × 10^{8} × 500 = 1.5 × 10^{11}m$。
对于从地球向月球发射一束激光,接收到从月球返回的光信号所需的时间,我们可以利用月球与地球的距离和光速来计算。
月球与地球的距离为$d^{\prime}= 3.84 × 10^{5}km = 3.84 × 10^{8}m$,
所以时间$t^{\prime}= \frac{2d^{\prime}}{c} = \frac{2 × 3.84 × 10^{8}}{3 × 10^{8}} = 2.56s$。
【答案】:
真空;$3 × 10^{8}$;$1.5 × 10^{11}$;$2.56$。
本题主要考查了光在不同介质中的传播速度、光速的应用以及速度公式的计算。
首先,光在真空中的传播速度是最快的,这是一个重要的物理常识。
其次,利用光速和光从太阳到地球的时间来计算太阳与地球的距离,这涉及到速度公式的应用,即距离等于速度乘以时间。
最后,利用月球与地球的距离和光速来计算光从地球到月球所需的时间,同样涉及到速度公式的应用,但需要注意的是,光信号是从地球发射到月球再返回地球,所以时间要乘以2。
对于光在真空中的传播速度,这是一个需要记忆的物理常数,即每秒可以传播的距离约为$3 × 10^{8}m$。
对于太阳与地球的距离,我们可以利用光速和光从太阳到地球的时间来计算。
光速为$c = 3 × 10^{8}m/s$,时间为$t = 8\min 20s = 500s$,
所以距离$d = ct = 3 × 10^{8} × 500 = 1.5 × 10^{11}m$。
对于从地球向月球发射一束激光,接收到从月球返回的光信号所需的时间,我们可以利用月球与地球的距离和光速来计算。
月球与地球的距离为$d^{\prime}= 3.84 × 10^{5}km = 3.84 × 10^{8}m$,
所以时间$t^{\prime}= \frac{2d^{\prime}}{c} = \frac{2 × 3.84 × 10^{8}}{3 × 10^{8}} = 2.56s$。
【答案】:
真空;$3 × 10^{8}$;$1.5 × 10^{11}$;$2.56$。
19. 如图所示,S'为发光点S在平面镜MN中所成的像。若S发出的一条光线经平面镜反射后经过点P,请在图中标出发光点S的位置,并完成光路图。(保留作图痕迹)

答案:
【解析】:
1. 本题考查平面镜成像原理及光路图的绘制。
2. 首先根据平面镜成像的特点,像与物关于平面镜对称,确定发光点$S$的位置。
3. 然后连接$S'P$,与平面镜$MN$的交点为入射点$O$,再连接$SO$和$OP$,完成光路图。
【答案】:
1. 作$S'$关于平面镜$MN$的对称点$S$,$S$即为发光点。
2. 连接$S'P$,与平面镜$MN$交于点$O$,$O$为入射点。
3. 连接$SO$和$OP$,得到完整的光路图。
图略
1. 本题考查平面镜成像原理及光路图的绘制。
2. 首先根据平面镜成像的特点,像与物关于平面镜对称,确定发光点$S$的位置。
3. 然后连接$S'P$,与平面镜$MN$的交点为入射点$O$,再连接$SO$和$OP$,完成光路图。
【答案】:
1. 作$S'$关于平面镜$MN$的对称点$S$,$S$即为发光点。
2. 连接$S'P$,与平面镜$MN$交于点$O$,$O$为入射点。
3. 连接$SO$和$OP$,得到完整的光路图。
图略
20. 如图所示,物体AB正立在平面镜前,请作出物体AB在平面镜中所成的像。(保留作图痕迹)

答案:
【解析】:
本题主要考查平面镜成像的特点,即像与物大小相等、像与物到平面镜的距离相等、像与物的连线与镜面垂直,且像是虚像,需要用虚线表示。作图时,先作出物体端点$A$、$B$关于平面镜的对称点$A'$、$B'$,然后用虚线连接$A'$、$B'$,即为物体$AB$在平面镜中所成的像。
【答案】:
1. 作出端点$A$关于平面镜的对称点$A'$,作$A$点关于镜面的对称点$A'$(做垂直镜面的虚线,用对称法找到对应点,两者到镜面距离相等),同理作出端点$B$关于平面镜的对称点$B'$。
2. 用虚线连接$A'$、$B'$,得到物体$AB$在平面镜中所成的像$A'B'$。
图略。
本题主要考查平面镜成像的特点,即像与物大小相等、像与物到平面镜的距离相等、像与物的连线与镜面垂直,且像是虚像,需要用虚线表示。作图时,先作出物体端点$A$、$B$关于平面镜的对称点$A'$、$B'$,然后用虚线连接$A'$、$B'$,即为物体$AB$在平面镜中所成的像。
【答案】:
1. 作出端点$A$关于平面镜的对称点$A'$,作$A$点关于镜面的对称点$A'$(做垂直镜面的虚线,用对称法找到对应点,两者到镜面距离相等),同理作出端点$B$关于平面镜的对称点$B'$。
2. 用虚线连接$A'$、$B'$,得到物体$AB$在平面镜中所成的像$A'B'$。
图略。
21. (8分)如图所示,通过探究,我们对太阳光有了更多的了解。

(1)阳光通过三棱镜后,在光屏上呈现彩色光带,这说明
(2)如果分辨不清光屏上彩色光带的色彩,可以适当
(3)如果在白色光屏前放置一块红色玻璃,我们在白屏上能看到
(1)阳光通过三棱镜后,在光屏上呈现彩色光带,这说明
太阳光由多种色光组成
;光屏上的A、B是光带边缘的色光,其中A为红
光,B为紫
光。 (2)如果分辨不清光屏上彩色光带的色彩,可以适当
增大
(增大/减小)光屏与三棱镜之间的距离。 (3)如果在白色光屏前放置一块红色玻璃,我们在白屏上能看到
红
色光带;如果将白色光屏换成绿色纸板,我们能看到黑
色。
答案:
(1)太阳光由多种色光组成;红;紫
(2)增大
(3)红;黑
(1)太阳光由多种色光组成;红;紫
(2)增大
(3)红;黑
22. (15分)如图甲所示是小明“探究平面镜成像特点”的实验装置图。
(1)实验室提供了厚薄不同的两块玻璃板,应选择
(2)在竖立的玻璃板前点燃蜡烛A,将未点燃的蜡烛B(与蜡烛A大小相同)竖立在玻璃板后面移动,人眼一直在玻璃板的
(3)移去蜡烛B,在其原来位置上放置一块光屏,直接观察光屏,光屏上
(4)实验时,将蜡烛A逐渐靠近玻璃板时,它的像的大小
(5)实验中,小明让玻璃板沿OO'轴(如图中玻璃板与桌面的接触部分)方向水平向右移动,结果他发现镜中蜡烛A的像相对于蜡烛A
(6)小刚根据所学的平面镜知识,设计了如图乙所示的水位测量仪的示意图,点A与光屏PQ在同一水平面上,从点A发出的一束与水平面成45°角的激光(方向不变),经水面反射后,在光屏上的点B处形成一个光斑,光斑的位置随水位的变化而变化。若点A与水面相距3 m,则A与它在水中所成的像A'之间的距离为
(1)实验室提供了厚薄不同的两块玻璃板,应选择
薄
(厚/薄)玻璃板进行实验。 (2)在竖立的玻璃板前点燃蜡烛A,将未点燃的蜡烛B(与蜡烛A大小相同)竖立在玻璃板后面移动,人眼一直在玻璃板的
前侧
(前侧/后侧)观察,直至蜡烛B与蜡烛A的像完全重合,这种确定像与物大小关系的方法是等效替代法
(控制变量法/等效替代法/转换法)。 (3)移去蜡烛B,在其原来位置上放置一块光屏,直接观察光屏,光屏上
不能
(能/不能)出现蜡烛的像,说明物体通过平面镜所成的像是虚
(虚/实)像。 (4)实验时,将蜡烛A逐渐靠近玻璃板时,它的像的大小
不变
(变大/不变/变小)。 (5)实验中,小明让玻璃板沿OO'轴(如图中玻璃板与桌面的接触部分)方向水平向右移动,结果他发现镜中蜡烛A的像相对于蜡烛A
不
(向右/向左/不)移动;他又将玻璃板绕OO'轴转向自己,发现镜中的像转向自己
(转向自己/转离自己/不动)。 (6)小刚根据所学的平面镜知识,设计了如图乙所示的水位测量仪的示意图,点A与光屏PQ在同一水平面上,从点A发出的一束与水平面成45°角的激光(方向不变),经水面反射后,在光屏上的点B处形成一个光斑,光斑的位置随水位的变化而变化。若点A与水面相距3 m,则A与它在水中所成的像A'之间的距离为
6
m;若光斑从点B向左移动了1 m,说明水位上升
(上升/下降)了0.5
m。
答案:
(1)薄
(2)前侧;等效替代法
(3)不能;虚
(4)不变
(5)不;转向自己
(6)6;上升;0.5
(1)薄
(2)前侧;等效替代法
(3)不能;虚
(4)不变
(5)不;转向自己
(6)6;上升;0.5
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