A. | 黄光光子的能量比蓝光光子的能量小 | |
B. | 在真空中黄光的传播速度较蓝光的小 | |
C. | 从玻璃射向空气,黄光的临界角比蓝光的临界角小 | |
D. | 用同一装置做双缝干涉实验,黄光的条纹间距比蓝光的条纹间距小 |
分析 根据光的频率大小,波长的大小,结合v=$\frac{c}{n}$比较光在玻璃中的速度大小;并根据干涉条纹间距公式$△x=\frac{L}{d}λ$;最后根据$sinC=\frac{1}{n}$,确定临界角与折射率的大小有关系,即可一一判定求解.
解答 解:A、因黄光光子的频率比蓝光光子的频率小,根据E=hγ,则有黄光光子的能量比蓝光光子的能量小,故A正确.
B、任何光在真空中,传播速度都相同.故B错误.
C、从玻璃射向空气,根据$sinC=\frac{1}{n}$,可知,折射率越大的,临界角越小,因黄光的折射率比蓝光小,因此黄光的临界角比蓝光的临界角大.故C错误.
D、根据干涉条纹间距公式$△x=\frac{L}{d}λ$,因黄光的波长比蓝光大,则有黄光的条纹间距比蓝光的条纹间距大,故D错误.
故选:A.
点评 解决本题的突破口在于确定两光的频率高低,并知道折射率、频率、波长、在介质中的速度之间的大小关系,最后掌握干涉条纹间距公式的应用.
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A. | 一定会落到水平面AE上 | B. | 可能从A点又进入圆轨道 | ||
C. | 可能撞在圆轨道AB间某位置 | D. | 可能从D点自由下落 |
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A. | T=$\frac{800\sqrt{3}}{3}$N | B. | T=800N | C. | T=$\frac{1600\sqrt{3}}{3}$N | D. | T=1600N |
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A. | t=0.4s;FN=40N | B. | t=0.4s;FN=68N | C. | t=0.8s;FN=36N | D. | t=0.8s;FN=40N |
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A. | vB>vD | B. | vB=vD | C. | vB<vD | D. | 无法确定 |
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A. | 一定停止运动 | B. | 一定向左运动 | ||
C. | 一定向右运动 | D. | 仍运动,但运动方向不能确定 |
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