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17.下列说法正确的是(  )
A.在光的双缝干涉实验中,仅增大双缝到屏的距离,则条纹间距增大
B.在光的单缝衍射现象中,光屏上得到的是亮暗相同的等间距条纹
C.雨后彩虹是光的衍射现象
D.肥皂泡看起来是彩色的,是光的干涉现象
E.水中的气泡看起来特别亮,是因为光的全反射造成的

分析 根据干涉条纹的间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ;干涉条纹间距相等,而衍射条纹间距不相等;彩虹是光的折射现象;肥皂泡看起来是彩色的,是光的干涉现象;气泡看起来特别明亮,发生了全反射的缘故,从而即可求解.

解答 解:A、光的双逢干涉实验中,若仅将入射光由红光改为绿光,波长变短,根据条纹间距△x=$\frac{L}{d}$λ可知,干涉条纹间距变窄,故A正确;
B、在光的单缝衍射现象中,光屏上得到的是亮暗条纹,间距不等,故B错误;
C、雨后天边出现彩虹是光的折射色散,故C错误;
D、肥皂泡看起来是彩色的,是光经过薄膜的上下表面之后产生的两列相干光形成光的干涉所产生的彩色条纹,故D正确;
E、气泡看起来特别明亮,是因为光从水射向气泡时,一部分光在界面上发生了全反射的缘故,故E正确;
故选:ADE.

点评 考查干涉与衍射条纹的区别,注意折射色散的原理,理解干涉条纹间距公式,注意光的全反射成立条件.

练习册系列答案
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A.若球发射速度v=$\frac{{L}_{1}}{8}$$\sqrt{\frac{g}{h}}$,则恰好越过球网落在球台的右侧
B.若球发射速度v=$\frac{{L}_{2}}{4}$$\sqrt{\frac{g}{h}}$,则恰好越过球网落在球台的右侧
C.若球发射速度v=L2$\sqrt{\frac{g}{6h}}$,则恰好落在球台的右侧边缘
D.若球以速度v=L1$\sqrt{\frac{g}{6h}}$垂直台面左侧底线水平发射,则恰好落在球台的右侧边缘

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(1)碰撞过程中系统损失的机械能;
(2)碰后小球第一次回到最低点时的速度.

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2.有一辆质量为170kg、输出功率为1440W的太阳能试验汽车,安装有约6m2的太阳能电池板和蓄能电池,该电池板在有效光照条件下单位面积输出的电功率为30W/m2.若驾驶员的质量为70kg,汽车最大行驶速度为90km/h.假设汽车行驶时受到的阻力与其速度成正比,则汽车(  )
A.以最大速度行驶时牵引力大小为57.6N
B.刚启动时的加速度最小
C.保持最大速度行驶1h至少需要有效光照8h
D.直接用太阳能电池板提供的功率可获得3.125m/s的最大行驶速度

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9.图为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器,升压变压器T的原、副线圈匝数比为k1.降压变压器T′的原、副线圈匝数比k2.原线圈两端接入一电压u=Umsinωt的交流电源,用户电阻为R(纯电阻),若用户消耗功率为P,输电线的总电阻为2r,不考虑其它因素的影响,则输电线上损失的电功率Pr和用户获得的电压U分别为(  )
A.Pr=$\frac{r}{Rk_2^2}$P  $U=(\frac{{\sqrt{2}{k_2}{U_m}}}{{2{k_1}}})(\frac{Rk_2^2}{2r+Rk_2^2})$
B.Pr=$\frac{2r}{Rk_2^2}$P  $U=(\frac{{\sqrt{2}{U_m}}}{{2{k_1}{k_2}}})(\frac{Rk_2^2}{2r+Rk_2^2})$
C.Pr=$\frac{2r}{Rk_2^2}$P  $U=(\frac{{\sqrt{2}{k_2}{U_m}}}{{2{k_1}}})(\frac{Rk_2^2}{2r+Rk_2^2})$
D.Pr=$\frac{2r}{Rk_1^2}$P  $U=(\frac{{\sqrt{2}{U_m}}}{{2{k_1}{k_2}}})(\frac{Rk_2^2}{2r+Rk_2^2})$

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6.下列哪一组实验能说明光具有波粒二像性(  )
A.光的双缝干涉和光的单缝衍射现象B.泊松亮斑和光电效应现象
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