2.光的衍射.如果光在传播过程中遇到了足够小的障碍物.如果光是一种波.也应可以绕过障碍物传播.即光也可发生衍射. 法国物理学家菲涅耳利用光的波动理论对光的衍射理论进行了分析.并建立了十分完整的数学理论. 1817年法国科学院决定将光的衍射理论作为1819年悬奖征文题目.并为此成立了五人评审委员会.五人中有三人是微粒说支持者.一人是波动说支持者即著名的科学家阿拉果.阿拉果极力鼓励菲涅耳应征.于是菲涅耳在1818年提交了自己的论文.微粒说支持者之一的评委泊松是数学家.他根据菲涅耳论文中的计算公式算出.如果光照在一个不透明的小圆盘上.在距圆盘一定距离处的光屏上.在圆盘影的中心将会出现一个小亮斑.微粒说的支持者以为以此可以批驳波动说了.但菲涅耳通过实验居然出现了这个不可思议的小亮斑.波动说理论获得了实验的支持.法国科学院因而决定将此奖授给菲涅耳.波动说取得了极大成功.19世纪中期.人们测量了光在水中的速度.正如波动说的假设那样:光在光密媒质中的传播速度较小.至此.波动说取得了决定性的胜利. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如果将光盘举到离眼睛较近的地方,从侧面看它,常常会看到些美丽的彩色花纹.光盘构造如图所示,记录层是附在基板上的薄膜(如金属薄膜、色素薄膜等),保护层直接覆盖在记录层上,是一种透明聚合物,防止记录层被划伤、污染.记录层上有螺旋状的一圈圈纹路,上有圆形凹点和气泡,这就是信息轨道.一圈圈纹路间的距离是1.6m m,凹点宽约0.6 m m,长度约在0.9~3.3 m m间.关于这些彩色花纹有下列叙述:

  (1)美丽的彩色花纹,是光从保护层射入,再折射、色散的结果

  (2)是记录层、基板的颜色

  (3)是被记录层反射的光,在贴近记录层传播的过程中,不断遇到轨道密纹,很容易产生衍射现象,产生美丽花纹的原因之一是衍射

  (4)凹凸不平的轨道密纹,使得保护层形成一种各处厚度不均匀的透明薄膜,这会使可见光在保护层上、下表面分别反射时产生薄膜干涉现象,这是形成彩色花纹的原因之一以上表述正确的是( )

  A.(1)(3)          B.(3)(4)

  C.(1)(4)          D.(2)(3)

查看答案和解析>>

如果将光盘举到离眼睛较近的地方,从侧面看它,常常会看到些美丽的彩色花纹.光盘构造如图所示,记录层是附在基板上的薄膜(如金属薄膜、色素薄膜等),保护层直接覆盖在记录层上,是一种透明聚合物,防止记录层被划伤、污染.记录层上有螺旋状的一圈圈纹路,上有圆形凹点和气泡,这就是信息轨道.一圈圈纹路间的距离是1.6m m,凹点宽约0.6 m m,长度约在0.9~3.3 m m间.关于这些彩色花纹有下列叙述:

  (1)美丽的彩色花纹,是光从保护层射入,再折射、色散的结果

  (2)是记录层、基板的颜色

  (3)是被记录层反射的光,在贴近记录层传播的过程中,不断遇到轨道密纹,很容易产生衍射现象,产生美丽花纹的原因之一是衍射

  (4)凹凸不平的轨道密纹,使得保护层形成一种各处厚度不均匀的透明薄膜,这会使可见光在保护层上、下表面分别反射时产生薄膜干涉现象,这是形成彩色花纹的原因之一以上表述正确的是( )

  A.(1)(3)          B.(3)(4)

  C.(1)(4)          D.(2)(3)

查看答案和解析>>

选做题(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,并在答题卡上把所选题目对应字母后的方框涂满涂黑,如都作答则按A、B两小题评分.)
12A、(选修模块3-3)
(1)下列叙述中正确的是
 

A、一定质量的气体压强越大,则分子的平均动能越大
B、分子间的距离r增大,分子间的作用力做负功,分子势能增大
C、达到热平衡的系统内部各处都具有相同的温度
D、悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越明显精英家教网
(2)若一定质量的理想气体分别按图所示的三种不同过程变化,其中表示等容变化的是
 
(填“a→b“、“b→c“或“c→d′’),该过程中气体
 
(填“吸热”、“放热”或“不吸热也不放热”).
(3)已知潜水员在岸上和海底吸入空气的密度分别为1.3kg/m3和2.1kg/m3,空气的摩尔质量为0.029kg/mol,阿伏伽德罗常数NA=6.02×1023mol-1.若潜水员呼吸一次吸入2L空气,试估算潜水员在海底比在岸上每呼吸一次多吸入空气的分子数.(结果保留一位有效数字)
B、(选修模块3-4)
(1)下列说法中正确的是
 

A、在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则干涉条纹间距变宽
B、调谐是电磁波发射过程中的一步骤
C、两列水波发生干涉时,如果两列波的波峰在P点相遇,质点P的位移始终最大
D、超声仪器使用超声波而不用普通声波,是因为超声波不易发生衍射
(2)如图甲所示,现有一束白光从图示位置射向棱镜Ι,在足够大的光屏M上形成彩色光谱,下列说法中正确的是
 

精英家教网A、屏M自上而下分布的色光的波长由小到大
B、在各种色光中,红光通过棱镜时间最长
C、若入射白光绕入射点顺时针旋转,在屏M上最先消失的是紫光
D、若在棱镜Ι和屏M间放置与Ι完全相同的棱镜Ⅱ,相对面平行(如图乙所示),则在屏M上形成的是彩色光谱
(3)如图,质点O在垂直x轴方向上做简谐运动,形成了沿x轴正方向传播的横波.在t=0时刻质点O开始沿Y方向运动,经0.4s第一次形成图示波形,则求该简谐波波速和x=5m处的质点B在t=1.8s时间内通过的路程.
精英家教网
C、(选修模块3-5)
(1)下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是
 

精英家教网
A、图甲:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一
B、图乙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的
C、图丙:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子
D、图丁:根据电子束通过铝箔后的衍射图样,可以说明电子具有粒子性
(2)一点光源以功率P向外发出波长为λ的单色光,已知普朗克恒量为h,光速为c,则此光源每秒钟发出的光子数为
 
个,若某种金属逸出功为W,用此光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能为
 

(3)在光滑的水平面上有甲、乙两个物体发生正碰,已知甲的质量为1kg,乙的质量为3kg,碰前碰后的位移时间图象如图所示,碰后乙的图象没画,则求碰后乙的速度,并在图上补上碰后乙的图象
精英家教网

查看答案和解析>>

选做题(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,并在答题卡上把所选题目对应字母后的方框涂满涂黑,如都作答则按A、B两小题评分.)
12A、(选修模块3-3)
(1)下列叙述中正确的是______
A、一定质量的气体压强越大,则分子的平均动能越大
B、分子间的距离r增大,分子间的作用力做负功,分子势能增大
C、达到热平衡的系统内部各处都具有相同的温度
D、悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越明显
(2)若一定质量的理想气体分别按图所示的三种不同过程变化,其中表示等容变化的是______(填“a→b“、“b→c“或“c→d′’),该过程中气体______(填“吸热”、“放热”或“不吸热也不放热”).
(3)已知潜水员在岸上和海底吸入空气的密度分别为1.3kg/m3和2.1kg/m3,空气的摩尔质量为0.029kg/mol,阿伏伽德罗常数NA=6.02×1023mol-1.若潜水员呼吸一次吸入2L空气,试估算潜水员在海底比在岸上每呼吸一次多吸入空气的分子数.(结果保留一位有效数字)
B、(选修模块3-4)
(1)下列说法中正确的是______
A、在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则干涉条纹间距变宽
B、调谐是电磁波发射过程中的一步骤
C、两列水波发生干涉时,如果两列波的波峰在P点相遇,质点P的位移始终最大
D、超声仪器使用超声波而不用普通声波,是因为超声波不易发生衍射
(2)如图甲所示,现有一束白光从图示位置射向棱镜Ι,在足够大的光屏M上形成彩色光谱,下列说法中正确的是______
A、屏M自上而下分布的色光的波长由小到大
B、在各种色光中,红光通过棱镜时间最长
C、若入射白光绕入射点顺时针旋转,在屏M上最先消失的是紫光
D、若在棱镜Ι和屏M间放置与Ι完全相同的棱镜Ⅱ,相对面平行(如图乙所示),则在屏M上形成的是彩色光谱
(3)如图,质点O在垂直x轴方向上做简谐运动,形成了沿x轴正方向传播的横波.在t=0时刻质点O开始沿Y方向运动,经0.4s第一次形成图示波形,则求该简谐波波速和x=5m处的质点B在t=1.8s时间内通过的路程.

C、(选修模块3-5)
(1)下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是______

A、图甲:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一
B、图乙:玻尔理论指出氢原子能级是分立的,所以原子发射光子的频率也是不连续的
C、图丙:卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子和中子
D、图丁:根据电子束通过铝箔后的衍射图样,可以说明电子具有粒子性
(2)一点光源以功率P向外发出波长为λ的单色光,已知普朗克恒量为h,光速为c,则此光源每秒钟发出的光子数为______个,若某种金属逸出功为W,用此光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能为______.
(3)在光滑的水平面上有甲、乙两个物体发生正碰,已知甲的质量为1kg,乙的质量为3kg,碰前碰后的位移时间图象如图所示,碰后乙的图象没画,则求碰后乙的速度,并在图上补上碰后乙的图象


查看答案和解析>>

(1)一列简谐横波,某时刻的波形图象如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图象如图乙所示,则
A.若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则该波所遇到的波的频率为1.25Hz
B.若该波能发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物尺寸一定比20m大很多
C.从该时刻起,再经过△t=0.4s,P质点通过的路程为4m
D.从该时刻起,质点P将比质点Q先回到平衡位置
(2)如图所示,为用某种透明材料制成的一块长方体棱镜的截面图,O为BC的中心,光线从AB面入射,入射角为60°,光线进入棱镜后射在O点并恰好不从BC面射出.已知真空中的光速c=3.0×108m/s.
①画出光线从开始射入棱镜到射出棱镜后的完整光路图.
②求该棱镜的折射率和光线在棱镜中传播速度的大小.(结果可保留根号).

查看答案和解析>>


同步练习册答案