A. | 红光的频率大于紫光的频率 | |
B. | 在同一种玻璃中红光的传播速度小于紫光的传播速度 | |
C. | 用同一双缝干涉装置做实验,红光的干涉条纹间距大于紫光的干涉条纹间距 | |
D. | 当红光和紫光以相同入射角从玻璃射入空气时,若紫光刚好能发生全反射,则红光也一定能发生全反射 |
分析 红光的频率小于紫光的频率,红光的波长大于紫光的波长,根据频率的大小可知折射率的大小,根据v=$\frac{c}{n}$比较光在介质中的速度,以及根据折射率比较出临界角的大小.通过双缝干涉条纹的间距公式$△x=\frac{L}{d}λ$比较条纹的间距大小.
解答 解:A、红光的频率小于紫光的频率.故A错误;
B、红光的频率小,折射率小,根据v=$\frac{c}{n}$知,红光在玻璃砖传播的速度大.故B错误;
C、红光的波长长,通过双缝干涉条纹的间距公式$△x=\frac{L}{d}λ$得,红光的干涉条纹间距大于紫光的干涉条纹间距.故C正确;
D、根据sinC=$\frac{1}{n}$知,紫光的频率大,则临界角小,紫光刚好能发生全反射,则红光不会发生全反射.故D错误.
故选:C.
点评 解决本题的关键知道各种色光的频率大小,波长大小,以及知道条纹间距、临界角与波长、频率的关系.明确可见光中红光的波长最大频率最小,而紫光波长最小频率最大;
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | t1时刻通过线圈的磁通量为零 | |
B. | t2时刻通过线圈的磁通量绝对值最大 | |
C. | t3时刻通过线圈的磁通量变化率绝对值最大 | |
D. | 每当i变换方向时,通过线圈的磁通量绝对值都最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
小车加速度a/m•s-2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
小车质量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
$\frac{1}{m}$/kg-1 | 4.00 | 3.45 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 1.41 | 1.00 | 0.60 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 利用了光的反射 | B. | 利用了光的折射 | ||
C. | 利用了光的色散 | D. | 利用了光的全反射 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | A球面电势比B球面电势高 | |
B. | 电子在AB间偏转电场中做匀变速运动 | |
C. | 等势面C所在处电场强度的大小为E=$\frac{{4{E_{k0}}}}{{e({{R_A}+{R_B}})}}$ | |
D. | 等势面C所在处电势大小为$\frac{{{φ_A}+{φ_B}}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该波的波速为2.0m/s | |
B. | 这列波的振幅为60cm | |
C. | t=0时,x=4.0m处质点比x=5.0m处质点的加速度大 | |
D. | t=0时,x=8.0m处质点沿y轴正方向运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 30m/s,1 | B. | 30m/s,0.5 | C. | 60m/s,0.5 | D. | 60m/s,1 |
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