光的折射、全反射、干涉、衍射、偏振

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光学原理介绍

光学原理介绍

光学原理介绍光学原理介绍光学原理是光学研究的基础和核心理论,主要研究光的传播、反射、折射、衍射、干涉、偏振等现象。

在现代科技领域,光学原理被广泛应用于光学仪器、光电子技术以及生物医学等领域中,对于推动科学技术的发展起到了至关重要的作用。

光的传播光的传播是光学原理的基础,它是指光在空气、水、玻璃等介质中的传播。

根据光线的传播方向,可以将光线分为平行光、聚光和发散光。

光的传播方向可遵循直线传播原理,在均匀介质中,光线路径是由光的传播方向和介质折射率决定的。

光的反射光的反射是指光束在与垂直曲面相交时,遵循按反射定律,反射角等于入射角的现象。

实际应用中,光的反射被广泛应用于光学镜片、反光材料等领域,有效避免各种干扰因素对观察视线的干扰。

光的折射光的折射是指光束在从一个介质向另一个介质传播时,由于介质折射率的改变,光线方向的变化现象。

经过光的折射,光线会从原来的传输方向偏离一定的角度。

折射现象被应用于大多数光学设备和产品中,比如,眼镜、显微镜等。

光的衍射光的衍射是指光通过有窄缝、小孔、边缘等物体以后,会发生光线的扩散和偏振的现象。

衍射现象的应用广泛,例如微软PPT幻灯片的背景,会产生类似衍射的效果,使画面看起来更加柔和,舒适。

光的干涉光的干涉是指两束或更多光线相交时,由于波的相位差所引起的加强或减弱波的现象。

干涉现象广泛应用于制造激光器、构建天线等领域中。

光的偏振光的偏振是指光传播时电磁振荡方向的限制,包括线偏振、圆偏振和椭圆偏振。

应用广泛,例如在液晶显示器中,光的偏振可以用来调节像素,并显示出其真实色彩。

总之,光学原理是光学基础理论,应用广泛。

熟练掌握光学原理的基本知识,对于测试光学设备、调整仪器、以及解决实际问题具有重要意义。

初中物理光现象重点知识点大全

初中物理光现象重点知识点大全

初中物理光现象重点知识点大全1.光的传播和反射:光沿直线传播,当光遇到物体时,有三种可能性:透射、反射和吸收。

反射是光遇到物体表面后从物体上弹回的现象。

2.光的折射:光沿着直线传播,当光从一种介质传播到另一种介质时,会发生折射现象。

根据折射定律,光线在介质之间的交界面上发生偏折,而且折射角和入射角之间的比例恒定。

3.光的散射:当光线经过粗糙的物体或其中的微小颗粒时,发生散射现象。

散射会使光的传播方向发生变化,从而使我们看到物体所发出的光。

4.光的色散:光的色散是指光在经过透明介质时,不同波长的光发生不同程度的偏折和分离的现象。

它是由于介质对不同波长的光的折射率不同而引起的。

5.全反射:当光从光密介质射入光疏介质时,当入射角大于临界角时,光会发生全反射现象。

全反射在光纤通信中起着重要的作用。

6.光的棱镜:光的棱镜是一种能够将光分解成不同波长的光谱的器件。

光经过棱镜时,会发生折射和色散现象。

7.光的镜面反射和成像:当光遇到平滑的表面时,会发生镜面反射现象。

通过规则的反射,光线会形成一个虚像。

8.光的像的构成:像是由光线交错而形成的。

光线遵循反射定律和折射定律,通过光学器件(如镜子、透镜)形成像。

9.光的波动理论:光既有粒子性也有波动性。

光的波动理论解释了光的干涉、衍射和偏振的现象。

10.光的干涉:当两束光线重叠在一起时,会发生干涉现象。

干涉分为构成干涉和破坏干涉两种形式。

11.光的衍射:当光经过一个孔或者通过一个边缘时,会发生衍射现象。

衍射使得光能够绕过障碍物并传播到原本无法照到的区域。

12.光的偏振:光的偏振是指光波中振动方向的特定取向。

偏振光可以通过偏振片进行筛选和分离。

以上是初中物理光现象的重点知识点,了解这些知识可以帮助我们理解光的传播和作用,以及如何利用光进行实验和应用。

同时,这些知识也是理解更高级物理概念的基础。

2020物理高考备考专题《光学》(附答案解析版)

2020物理高考备考专题《光学》(附答案解析版)

专题十二光学熟练利用反射定律、折射定律及光路可逆作光路图.加深对折射率、全反射、临界角概念的理解.并能结合实际,解决问题.同时应注意对物理规律的理解和对物理现象、物理情景和数学几何知识结合的分析能力的培养.物理光学部分应遵循历史发展线索,理解干涉、衍射、偏振等现象,并能解释生活中的相关物理现象.光的偏振、激光这些内容,与生产、生活、现代科技联系密切,应学以致用.知识点一、几何光学的常见现象决定式:n=临界角:sin C=知识点二、光的干涉、衍射和偏振现象出现明暗条纹的条件:路程差Δs=nλ,明条纹;Δs=(n+)λ,暗条纹相邻条纹间距:Δx=λ应用:(1)光干涉法检查平面的平整度(2)在光学镜头上涂增透膜d=λ【特别提醒】(1)光的干涉和衍射现象说明光具有波动性,光的偏振现象说明光是横波.(2)光的干涉条纹和光的衍射条纹的最大区别是研究条纹间距是否均匀,中央条纹和两侧条纹的亮度是否相同.知识点三、光电效应及光的波粒二象性物质波的波长λ=高频考点一、光的折射、全反射例1.(2019·天津卷)某小组做测定玻璃的折射率实验,所用器材有:玻璃砖,大头针,刻度尺,圆规,笔,白纸。

①下列哪些措施能够提高实验准确程度______。

A.选用两光学表面间距大的玻璃砖B.选用两光学表面平行的玻璃砖C.选用粗的大头针完成实验D.插在玻璃砖同侧的两枚大头针间的距离尽量大些②该小组用同一套器材完成了四次实验,记录的玻璃砖界线和四个大头针扎下的孔洞如下图所示,其中实验操作正确的是______。

③该小组选取了操作正确的实验记录,在白纸上画出光线的径迹,以入射点O为圆心作圆,与入射光线、折射光线分别交于A、B点,再过A、B点作法线NN'的垂线,垂足分别为C、D点,如图所示,则玻璃的折射率n=______。

(用图中线段的字母表示)【答案】①AD ②D ③AC BD【解析】①采用插针法测定光的折射率的时候,应选定光学表面间距大一些的玻璃砖,这样光路图会更加清晰,减小误差,同时两枚大头针的距离尽量大一些,保证光线的直线度,因此AD正确,光学表面是否平行不影响该实验的准确度,因此B错误,应选用细一点的大头针因此C错误。

高考物理复习资料大全第十二章光

高考物理复习资料大全第十二章光
界面上时,当入射角增大到一定程度时,光全部反射 回光密介质,这一现象叫全反射现象 . ( 3)临界角:折射角等于 90°时对应的入射角叫做临
界角 . 用 C 表示, C= arcsin 1 .
n
( 4)发生全反射的条件: ①光从光密介质入射到光疏
介质;②入射角大于等于临界角 . ( 5)光导纤维: 实际用的光导纤维是非常细的特质玻
H =16cm, h=9cm,,d=12 cm,。根据推论公式可得:
H 2 d2 162 122 4
n
h2 d2
92 122 3
三、折射定律、折射率的理解及其应用
介质的折射率 n sin 1 ,与光速的关系: n
sin 2
c v
解题的关键:根据题意画出光路图,挖掘几何关系,
由数学知识求解 .
【例 3】 如
( 2)透明体的厚度为多大?
( 3)光在透明体里运动的时间多长?
【解析】 ( 1 )光 路 示意图如图
P
P
12-1-5 所示(注 意 出射光线平
α β 图 12-1-5
行,各
( 2)由折射定律
得 sin α= n sinβ
得 β=30°
设透明体的厚为
d ,由题意及光路有 2 d tan60 °― 2 d tan30 °= △s
C.在月球进入地球的半影区时可以看到月偏食
D .在月球完全进入地球的本影区时可以看到月全食
【 解析 】月球的影里只能形成日食,地球的影里只能
形成月食,太阳本身发光,故月球的本影里形成日全
食,月球的半影里形成日偏食; 而月球靠反射太阳光,
只要有光线照射月球就不会形成月食,而地球的半影
里虽然只有部分太阳光照射月球,但是还是看得到月

光学专题(折射、反射、全反射、干涉、衍射、偏振等的综合应用)(解析版)25年高考物理一轮复习(新高考

光学专题(折射、反射、全反射、干涉、衍射、偏振等的综合应用)(解析版)25年高考物理一轮复习(新高考

光学专题(折射、反射、全反射、干涉、衍射、偏振等的综合应用)60分钟光学专题(折射、反射、全反射、干涉、衍射、偏振等的c cA.23,23【答案】A由于DE 为半径的一半,故a 光束的折射角sin sin a cv a b =解得:22a c v =同理,对于b 束,由几何知识可知,其入射角、折射角的大小分别为sin i c根据几何关系有:31tan 303DE AD R +=°=则有:()22313AE DE R==+31R +A .33L 【答案】C【详解】由几何关系可知,光在得:30r =°A .212x x D D B .21x x D D 【答案】C【详解】根据薄膜干涉原理,干涉条纹平行等宽,当光垂直标准工件方向射向玻璃板时,得到干涉条纹,.肥皂膜上的条纹.劈尖上的条纹.泊松亮斑.牛顿环【答案】C【详解】选项ABD都是光在薄膜的两个表面的两个反射光干涉形成的;选项形成的“泊松亮斑”。

A.图甲为同一装置产生的双缝干涉图像,b光的频率大于a光B.图乙中立体电影原理和照相机镜头表面涂上增透膜的原理一样C.图丙中“水流导光”反映了光的衍射现象D.若只旋转图丁中M或N一个偏振片,光屏P上的光斑亮度不发生变化A .距离b 需满足的条件为33b a <光线在BC 上的入射点为M ,对称,可得:Q C l¢=由几何关系得:tan l a b a =--A .“虹”对应光路图中1级光,色序表现为“内红外紫”B .“霓”的产生和“虹”类似,但日光在水滴中反射两次,则对应光路图中表现为“内红外紫”,故B 正确;CD .对同一束入射日光,产生光传播的路程为:4cos s R =A.水对a光的折射率比对b光的折射率要小B.在水中,b光的传播速度大于a光的传播速度C.A灯照亮水面的面积大于B灯照亮的面积D.将a和b光通过相同的双缝干涉装置、A.若将光屏向右移动,光屏上条纹间距减小B.若将平面镜向下移动一个微小距离,光屏上条纹间距减小A.若干涉圆环向边缘移动,则表示下面的透镜是凹透镜B.若干涉圆环向边缘移动,则表示下面的透镜是凸透镜C.若干涉圆环向中心收缩,则表示下面的透镜是凹透镜A.P点有凹陷B.P点有凸起C.换用绿光照射,条纹间距变大D.抽去一张纸片,条纹间距变大A.图甲中3D眼镜利用光的偏振原理B.图乙利用单色光检查平面的平整度是利用光的衍射C.图丙救护车发出的声波产生多普勒效应,而电磁波不会产生多普勒效应D.图丁直接把墙壁多个条纹的距离当成相邻明条纹距离,计算光的波长结果会偏大【答案】AD【答案】(1)o 30;(2)【详解】设入射角为i ,由题意知,解得:o 30a q =,o 45b q =如图所示由几何关系得:90POB Ð=、b 两束光从棱镜中射出后二者的夹角(2)a 、b 两束光在棱镜中传播的速度分别为:由几何关系可知,a 、b 两束光在棱镜中传播的距离为2cos a a R q =,2cos b l R =(1)该棱镜的折射率n ;(2)该单色光在棱镜中传播的时间t (不考虑光在【答案】(1)3n =(2)52Lt c=根据几何关系可知,入射角做AC 界面法线交于BC 于D 点,光线在AB 界面交于PDC Ð可知PDQ V 为等边三角形,所以:30a =°因为最终出射光线与AC 平行,所以:60b =°根据几何关系可得:12211sin r C r h =+全反射临界角满足:11sin C n =甲灯泡发光区域的面积:211S r p =。

物理光学现象解析

物理光学现象解析

物理光学现象解析光学是研究光的传播、反射、折射、干涉、衍射等现象的科学。

在物理光学领域,我们可以观察到许多有趣的现象,这些现象不仅令人着迷,而且也有助于我们理解光的性质和行为。

在本文中,我们将解析一些常见的物理光学现象,带领读者一起探索光的奥秘。

1. 光的折射光的折射是指光线从一种介质进入另一种介质时的偏折现象。

当光线从一种介质进入另一种光密度不同的介质时,光线会发生偏折。

这是因为光在不同介质中的传播速度不同,根据光的波长和介质的折射率,我们可以计算出光线的折射角度。

一个著名的折射现象是光的全反射。

当光线从光密度较大的介质射向光密度较小的介质时,如果入射角大于一个临界角,光线将会完全反射回原介质中。

这种现象常见于光纤通信和水面上的反射现象。

2. 光的干涉光的干涉是指两束或多束光波相遇时产生的干涉现象。

干涉可以分为构造干涉和破坏干涉两种类型。

构造干涉是指两束相干光波相遇时,由于光波的叠加作用而形成明暗相间的干涉条纹。

这种现象可以通过杨氏双缝干涉实验来观察到。

当一束光通过两个紧密排列的小孔时,光波将在屏幕上形成一系列明暗相间的干涉条纹。

破坏干涉是指两束或多束光波相遇时,由于光波的相消干涉而形成暗区。

这种现象可以通过牛顿环实验来观察到。

当一块平面玻璃片与一块凸透镜贴合时,由于光波的相位差,形成了一系列明暗相间的环状条纹。

3. 光的衍射光的衍射是指光波通过一个小孔或绕过一个障碍物时发生的弯曲现象。

衍射现象是光的波动性质的直接证据之一。

一个经典的衍射实验是单缝衍射实验。

当一束平行光通过一个狭缝时,光波将在狭缝后方形成一系列明暗相间的衍射条纹。

这种现象可以用赫尔曼-格尔丹衍射公式来描述,该公式可以计算出衍射条纹的位置和强度。

除了单缝衍射,还有许多其他形式的衍射现象,如双缝衍射、光栅衍射等。

这些现象不仅深化了我们对光的理解,而且也在实际应用中发挥着重要的作用,如显微镜、望远镜和光谱仪等。

4. 光的偏振光的偏振是指光波在传播过程中只在一个方向上振动的现象。

科普 物理光学知识点

科普 物理光学知识点

科普物理光学知识点光学是物理学的一个分支,研究光的产生、传播、反射、折射、干涉、衍射、偏振等现象。

本文将对高中物理光学知识点进行全面整理。

一、光的本质1. 光的波粒二象性:光既具有波动性,又具有粒子性。

这一概念最早由爱因斯坦提出,被称为光的波粒二象性。

2. 光的电磁本质:光是一种电磁波,具有电场和磁场的交替变化。

3. 光速不变原理:光在真空中的速度是恒定不变的,即光速不变原理。

4. 光的能量:光的能量与其频率成正比,与其波长成反比。

二、光的传播1. 光的直线传播:光在同一介质中沿直线传播,遇到界面时会发生反射、折射等现象。

2. 光的衍射:光通过狭缝或物体边缘时,会出现衍射现象,即光的波前会扩散。

3. 光的干涉:两束相干光相遇时,会出现干涉现象,即光的波峰和波谷相遇时会相互加强或抵消。

三、光的反射1. 光的反射定律:入射光线、反射光线和法线在同一平面内,入射角等于反射角。

2. 光的反射现象:光在界面上发生反射时,会产生镜面反射和漫反射两种现象。

3. 光的全反射:当光从光密介质射向光疏介质时,当入射角大于临界角时,光将全部反射回去,这种现象称为全反射。

四、光的折射1. 光的折射定律:入射光线、折射光线和法线在同一平面内,入射角和折射角的正弦之比等于两介质的折射率之比。

2. 光的折射现象:光从一种介质射向另一种介质时,会发生折射现象。

3. 光的色散:不同频率的光在介质中的折射率不同,导致光的色散现象。

五、光的透射1. 光的透射现象:当光从一种介质射向另一种介质时,一部分光被反射,另一部分光被透射。

2. 光的透射定律:入射光线、透射光线和法线在同一平面内,入射角和透射角的正弦之比等于两介质的折射率之比。

3. 透明介质和不透明介质:透明介质能够让光通过,不透明介质则不能。

六、光的偏振1. 光的偏振现象:光的电场矢量在某一方向上振动,称为光的偏振。

2. 偏振光的产生:偏振光可以通过偏振片、布儒斯特角、菲涅尔公式等方法产生。

分析高考试题_浅谈光学复习

分析高考试题_浅谈光学复习

分析高考试题㊀浅谈光学复习成金德(浙江省义乌市立德书院ꎬ浙江义乌322000)摘㊀要:在高考试题中ꎬ光学这道题目作为必拿题㊁抢分题ꎬ如何有效㊁准确地组织复习和知识整合至关重要ꎬ本文就此问题作些探讨.关键词:光的折射ꎻ全反射ꎻ干涉ꎻ衍射ꎻ色散ꎻ偏振ꎻ光电效应中图分类号:G632㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀文章编号:1008-0333(2024)01-0103-06收稿日期:2023-10-05作者简介:成金德(1959.6-)ꎬ男ꎬ本科ꎬ中学高级教师ꎬ从事物理教学研究.㊀㊀从近几年的高考试题分析来看ꎬ光学基本上是一个选择题或者是一个份量不重的计算题.正因为如此ꎬ光学在中学物理中所占教学课时较少ꎬ学习的知识也比较简单.光学知识算不上教学重点内容ꎬ它在高考中的地位与综合性强㊁能有效考查学生的分析能力和综合能力的力学㊁电学相比也无法相提并论.现在ꎬ光学这道试题作为必拿题㊁抢分题ꎬ必须拿稳㊁拿准.由于光学涉及知识点较多ꎬ有些知识还比较抽象ꎬ不少学生在高考中并不能确保有效解答.为此ꎬ本文就如何有效复习光学知识作些探讨.1剖析考查特点从近几年高考中考查光学的情况分析ꎬ试题主要集中在以下八种题型.因此ꎬ理解和掌握以下题型很有必要.1.1考查光的折射光的折射现象是考查光学最频繁最热门的知识ꎬ一方面ꎬ有关光的折射现象的问题能考查学生的综合能力ꎬ尤其是数学能力ꎬ即需要熟练应用几何学知识ꎻ另一方面ꎬ与折射现象相联系的知识点较多ꎬ容易命制妙题.例1㊀(2022年全国甲卷)如图1所示ꎬ边长为a的正方形ABCD为一棱镜的横截面ꎬM为AB边的中点.在截面所在的平面ꎬ一光线自M点射入棱镜ꎬ入射角为60ʎꎬ经折射后在BC边的N点恰好发生全反射ꎬ反射光线从CD边的P点射出棱镜ꎬ求棱镜的折射率以及P㊁C两点之间的距离.图1㊀例1题图分析㊀光射到M界面时发生了折射ꎬ设折射角为θꎬ由折射定律得:sin60ʎ=nsinθ经M界面折射后的光在BC边的N点恰好发生全反射ꎬ设临界角为Cꎬ由全反射知识得:sinC=1n由几何关系可得:C=90ʎ-θ解以上各式得:tanθ=32ꎬn=72由几何关系知:tanθ=MBBN=a2BNꎬ即:BN=3a3由几何关系得:NC=a-BN=a-a3ꎬ而:tanθ=PCNC解得:PC=3-12a.1.2考查全反射全反射作为几何光学中的一个重要知识点ꎬ考查的频度较高.全反射问题往往与光的折射联系在一起ꎬ解答此类问题的关键在于分析发生全反射的临界条件.例2㊀(2020年全国卷Ⅲ)如图2所示ꎬ一折射率为3的材料制作的三棱镜ꎬ其横截面为直角三角形ABCꎬøA=90ʎꎬøB=30ʎ.一束平行光平行于BC边从AB边射入棱镜ꎬ不计光线在棱镜内的多次反射ꎬ求AC边与BC边上有光出射区域的长度的比值.图2㊀例2题图分析㊀若从D点射向界面AB的光经折射后恰好射向C点ꎬ设入射角为θ1ꎬ折射角为θ2ꎬ如图3所示.图3㊀例2分析示意图(a)根据光的折射定律得:sinθ1=nsinθ2设光从DB范围入射经折射后在BC边上的入射角为θᶄꎬ则有:θᶄ=30ʎ+θ2代入数据解得:θ2=30ʎꎬθᶄ=60ʎ显然ꎬnsinθᶄ=3/2>1可见ꎬ射向DB范围的光折射后在BC边上将发生全反射ꎬ反射光线垂直射到AC边ꎬAC边上全部有光射出.设光从AD范围入射经折射后在AC边上的入射角为θᵡꎬ如图4所示ꎬ则有:图4㊀例2分析示意图(b)θᵡ=90ʎ-θ2=60ʎ显然有:nsinθᵡ=3/2>1可见ꎬ射向AD范围的光折射后在AC边上发生全反射ꎬ反射光线垂直射到BC边上.设BC边上有光线射出的部分为CFꎬ则有:CF=ACsin30ʎ则AC边与BC边上有光出射区域的长度的比值k为:k=ACCF=21.3考查光的色散频率不同的光相对于同一种介质折射率不同ꎬ因此ꎬ由不同频率的光经介质折射后将产生色散现象.频率大的光在同一介质中折射率大.频率不同的光从一种介质进入另一种介质时ꎬ光的频率保持不变ꎬ但波长和波速都发生变化.例3㊀(2021年北京)如图5所示的平面内ꎬ光束a经圆心O射入半圆形玻璃砖ꎬ出射光为b㊁c两束单色光.下列说法正确的是(㊀㊀).图5㊀例3题图A.这是光的干涉现象B.在真空中光束b的波长大于光束c的波长C.玻璃砖对光束b的折射率大于对光束c的折射率D.在玻璃砖中光束b的传播速度大于光束c的传播速度分析㊀光束a经圆心O射入半圆形玻璃砖ꎬ出射光为b㊁c两束单色光ꎬ这是光的色散现象ꎬ可见ꎬ选项A错误ꎻ从图中可知光束c的折射角大于光束b的折射角ꎬ由折射定律得:nc<nbꎬ则选项C正确ꎻ从光谱特点可知ꎬ光的折射率越大ꎬ其频率越大ꎬ波长越短ꎬ即b光在真空中的波长较短ꎬ选项B错误ꎻ由折射率公式n=cv可知ꎬc光束的折射率小ꎬ则c光在棱镜中的传播速度大ꎬ所以ꎬ选项D错误.1.4考查光的辐射光源向四周均匀介质中辐射光子时ꎬ光子将以球面波的形式背离光源匀速射向四周ꎬ在Δt时间内从光源辐射出的光子ꎬ经时间tꎬ这些光子将均匀分布在半径为R=vt的薄球壳上ꎬ若Δt很小ꎬ则这些光子可以认为分布在半径为R=vt的球面上.例4㊀(2022年全国乙卷)一点光源以113W的功率向周围所有方向均匀地辐射波长约为6ˑ10-7m的光ꎬ在离点光源距离为R处每秒垂直通过每平方米的光子数为3ˑ1014个.普朗克常量为h=6.63ˑ10-34J s.R约为(㊀㊀).A.1ˑ102m㊀㊀B.3ˑ102mC.6ˑ102mD.9ˑ102m分析㊀频率为ν的光子的能量为:E=hν由波速公式知:c=λν设光源的功率为Pꎬ点光源每秒发出的光子的个数为:n=Phν=Pλhc光子以球面波的形式传播ꎬ以光源为圆心的球面上的光子数相同.则在距光源的距离为R处ꎬ所对应的球面的面积为:S=4πR2由于每秒垂直通过每平方米的光子数为3ˑ1014个ꎬ即有:nS=3ˑ1014解以上各式得:Rʈ3ˑ102mꎬ可见ꎬ选项ACD错误ꎬ选项B正确.1.5考查光的干涉光的干涉也是考试的一个热点内容ꎬ考查主要涉及光的干涉的条件和规律ꎬ有时也会与其他知识相联系.例5㊀(2022年山东)某同学采用图6所示的实验装置研究光的干涉与衍射现象ꎬ狭缝S1ꎬS2的宽度可调ꎬ狭缝到屏的距离为L.同一单色光垂直照射狭缝ꎬ实验中分别在屏上得到了图7ꎬ图8所示图样.下列描述正确的是(㊀㊀).图6㊀例5题图图7㊀图样(a)㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀图8㊀图样(b)A.图7是光的双缝干涉图样ꎬ当光通过狭缝时ꎬ也发生了衍射B.遮住一条狭缝ꎬ另一狭缝宽度增大ꎬ其他条件不变ꎬ图8中亮条纹宽度增大C.照射两条狭缝时ꎬ增加Lꎬ其他条件不变ꎬ图7中相邻暗条纹的中心间距增大D.照射两条狭缝时ꎬ若光从狭缝S1㊁S2到屏上P点的路程差为半波长的奇数倍ꎬP点处一定是暗条纹分析㊀由图7可知条纹等间距排列ꎬ因此ꎬ图7是光的双缝干涉图样.当光通过狭缝时ꎬ也发生衍射现象ꎬ因此ꎬ选项A正确ꎻ在单缝衍射现象中ꎬ狭缝宽度增大ꎬ其他条件不变时ꎬ则衍射现象减弱ꎬ亮条纹宽度减小ꎬ选项B错误ꎻ在双缝干涉中ꎬ条纹间距满足Δx=Ldλꎬ则当只增加Lꎬ其他条件不变时ꎬ图7中相邻暗条纹的中心间距必增大ꎬ可见ꎬ选项C正确ꎻ若光从狭缝S1㊁S2到屏上P点的路程差为半波长的奇数倍ꎬ由光的干涉知识可知ꎬP点处一定是暗条纹ꎬ所以ꎬ选项D正确.1.6光的波粒二象性光既有波动性ꎬ又有粒子性.光子的能量为E=hνꎬ光子的动量为P=hλ.涉及光与物质或其它粒子相互作用时ꎬ主要表现为粒子性ꎻ分析光的运动传播规律时ꎬ主要表现为波动性.例6㊀(2019年11月浙江)处于较高能级的氢原子向较低能级跃迁时ꎬ能辐射出a㊁b两种可见光ꎬa光照射某金属表面时有光电子逸出ꎬb光照射该金属表面时没有光电子逸出ꎬ则(㊀㊀).A.以相同的入射角射向一平行玻璃砖ꎬa光的侧移量小于b光的B.垂直入射到同一单缝衍射装置ꎬa光的衍射中央亮条纹宽度小于b光的C.a光和b光的频率之比可能是2027D.a光子的动量大于b光子的分析㊀由光电效应知识可知ꎬa光的频率大于b光的频率ꎬ则相对于玻璃砖ꎬa光的折射率大于对b光的折射率ꎬ当这两种光以相同角度斜射到同一玻璃板透过平行表面后ꎬb光的折射角较大ꎬ即b光侧移量小ꎬa光的侧移量大ꎬ选项A错误ꎻ由单缝衍射特点可知ꎬ频率越大的a光ꎬ其波长越小ꎬ通过同一单缝衍射装置时ꎬ中央亮条纹宽度越小ꎬ选项B正确ꎻ由于a光的频率大ꎬ则它们的频率之比不可能为2027ꎬ选项C错误ꎻ由于a光的频率大于b光的频率ꎬ则a光的波长小于b光的波长ꎬ即λa<λbꎬ由P=hλ可知Pa>Pbꎬ所以ꎬ选项D正确.1.7考查光电效应频率不同的光照射到同一金属表面上时ꎬ产生的光电子的最大初动能不同ꎬ利用此关系将几何光学和物理光学联系起来ꎬ这样ꎬ既考查了几何光学ꎬ又考查了光电效应.例7㊀(2019年天津)如图9为a㊁b㊁c三种光在同一光电效应装置中测的光电流和电压的关系.由a㊁b㊁c组成的复色光通过三棱镜时ꎬ下述光路图中正确的是(㊀㊀).分析㊀对光电效应产生的光电子应用动能定理得eU=Ekꎬ再根据光电方程Ek=hν-W可得U=hνe图9㊀例7题图-Weꎬ因此ꎬ截止电压越大则相应的入射光的频率越大ꎬ由此可见三种入射光的频率满足νa<νc<νbꎬ则三种入射光的折射率的关系为na<nc<nbꎬ所以ꎬ三种入射光穿过三棱镜时ꎬa光偏折最小ꎬc光偏折次之ꎬb光偏折最大ꎬ选项C正确ꎬ选项ABD错误.1.8考查综合应用由光的折射定律出发ꎬ结合有关物理情景ꎬ可以构成一个综合性的物理问题ꎬ这样ꎬ不仅考查了光学知识ꎬ又考查了与之相关的其他知识.例8㊀(2022年湖北)如图10所示ꎬ水族馆训练员在训练海豚时ꎬ将一发光小球高举在水面上方的A位置ꎬ海豚的眼睛在B位置ꎬA位置和B位置的水平距离为dꎬA位置离水面的高度为23d.训练员将小球向左水平抛出ꎬ入水点在B位置的正上方ꎬ入水前瞬间速度方向与水面夹角为θ.小球在A位置发出的一束光线经水面折射后到达B位置ꎬ折射光线与水平方向的夹角也为θ.已知水的折射率n=43ꎬ求: (1)tanθ的值ꎻ(2)B位置到水面的距离H.分析㊀(1)设小球作平抛运动的时间为tꎬ根据平抛运动的规律可得:在水平方向:d=v0tꎬ在竖直方向:2d3=12gt2图10㊀例8题图在小球落到水面处ꎬ其竖直分速度和水平分速度间的关系为:tanθ=gtv0解以上三式得:tanθ=43(2)由于tanθ=43可求得θ=53ʎ.光射到水面上发生折射时ꎬ设入射角为αꎬ则折射角为90ʎ-θ=37ʎꎬ由折射定律可得n=sinαsin37ʎꎬ即α=53ʎ利用几何关系可得:Htan37ʎ+23dtan53ʎ=d解得:H=4d272有效整合知识在组织高考备考复习中ꎬ对于光学这部分内容ꎬ我们必须牢牢把握以下的 六五四三 .2.1六种现象2.1.1现象光从一种介质射入另一种介质时ꎬ光的传播方向发生了改变ꎬ这种现象叫做光的折射现象.光的折射满足光的折射定律:入射光线㊁折射光线和法线在同一平面内(三线共面)ꎬ折射光线和入射光线分居在法线的两侧(两线分居)ꎬ入射角的正弦与折射角的正弦的比值是定值(一个常数)ꎬ即n1sinθ1=n1sinθ1.当光从光密介质射向光疏介质ꎬ入射角大于等于临界角时ꎬ折射光线将完全消失ꎬ这种现象叫做光的全反射.若光从某种介质射向真空(或空气)时ꎬ其临界角满足公式sinC=1n.2.1.2色散现象复色光分解为各种单色光的现象叫做光的色散.由白光经三棱镜两次折射后分解为各种单色光的现象ꎬ可以看到红㊁橙㊁黄㊁绿㊁蓝㊁靛㊁紫七种单色光ꎬ偏角由小到大ꎬ则它们相对于同一种介质的折射率由小到大ꎬ它们的频率也是由小到大ꎬ这一点必须牢记.由此出发ꎬ利用n=cv和c=λν可以确定不同色光在同种介质中的波速和波长的大小关系.2.1.3干涉现象两列或几列光波在某空间相遇时相互叠加ꎬ使某些区域振动加强ꎬ另一些区域振动削弱ꎬ形成稳定的强弱分布的现象叫做光的干涉.产生干涉的条件是频率相同㊁相位差恒定㊁振动方向相同的两列或几列光波.对双缝干涉来说ꎬ当两个光源与光屏上某点的距离之差等于光的波长的整数倍时ꎬ两列光波在该点振动加强ꎬ即出现亮纹的地方ꎻ当两个光源与光屏上某点的距离之差等于光的半波长的奇数倍时ꎬ两列光波在该点振动削弱ꎬ即出现暗纹的地方.2.1.4衍射现象光在传播过程中ꎬ遇到障碍物或小孔时ꎬ光将偏离直线传播的路径而绕到障碍物后面传播的现象.当障碍物的尺寸跟光的波长相比差不多ꎬ甚至比光的波长还小的时候ꎬ才会产生明显的衍射现象.对于白光的单缝衍射图样是中间为宽且亮的白色条纹ꎬ两侧是窄且暗的彩色条纹ꎬ最靠近中央白色条纹的是紫光ꎬ远离中央白色条纹的是红光.2.1.5偏振现象光是一种横波.横波只沿某一方向振动ꎬ称为波的偏振现象ꎬ光的偏振是横波特有的现象.太阳㊁电灯等普通光源发出的光是一种自然光ꎬ它包含着垂直于传播方向上沿一切方向振动的光ꎬ而且沿着各个方向振动的光波的强度都相同.晚上开车对面车灯的眩光消除㊁立体电影㊁拍摄诸如橱窗内景物技术等都应用了偏振现象.光的干涉㊁衍射和偏振都说明光具有波动性.2.1.6光电效应现象光照到金属表面上ꎬ从金属表面打出光电子的现象叫做光电效应.光电效应有四条规律:对于某种金属存在极限频率ꎻ从金属表面上打出的光电子的最大初动能与入射光的频率有关ꎻ打出的光电子数与入射光的强度成正比ꎻ发生光电效应具有瞬时性.光电效应说明光具有粒子性.2.2五项关系2.2.1频率与波长的关系由波速公式c=λν可以看出ꎬ在真空中ꎬ各种色光的速度都等于cꎬ则频率越大的光波长将越小ꎬ即λ红>λ橙>λ黄>λ绿>λ蓝>λ靛>λ紫.2.2.2波速与介质的关系光从一种介质n1进入另一种介质n2时ꎬ光的频率保持不变ꎬ但光速发生变化ꎬ满足如下关系:n1n2=v2v1.2.2.3折射率与频率的关系从白光经三棱镜二次折射后发生光的色散现象可以看出ꎬ频率越大的光(如紫光)偏折越大ꎬ即频率越大的光相对同一介质ꎬ其折射率越大ꎬ即n红<n橙<n黄<n绿<n蓝<n靛<n紫.2.2.4双缝干涉中相邻的两个亮纹(或暗纹)间的距离大小әx与双缝之间的距离d㊁双缝到屏的距离L和光的波长λ满足关系式Δx=Ldλ.2.2.5入射光子的能量与光电子最大动能的关系为Ek=hν-W.2.3四类区别2.3.1光的衍射图样和双缝干涉图样的区别.干涉图样的条纹宽度基本相等ꎬ衍射图样的条纹宽度不等ꎬ中央亮纹最宽ꎻ干涉图样的条纹间距相等ꎬ衍射图样的条纹间距不等ꎻ干涉图样的条纹亮度基本相等ꎬ衍射图样的条纹亮度不等ꎬ中央亮纹最亮.2.3.2双缝干涉和单缝衍射的区别两种现象都是波叠加的结果ꎬ只是干涉条纹是有限的几束光的叠加ꎬ而衍射条纹是极多且复杂的相干光的叠加.光的干涉在一定的条件下才能发生ꎬ如相干光的频率要相等ꎬ而光的衍射现象却总是存在的ꎬ只有明显和不明显之分[1].2.3.3光电子和光子的区别光电子是发生光电效应时从金属表面打出的电子ꎬ而光子是把光看作一份一份的ꎬ每一份即为一个光子ꎬ每个光子的能量为E=hνꎬ动量为p=hλ.2.3.4双缝干涉和棱镜使白光色散的区别双缝干涉是光的干涉现象ꎬ棱镜色散是光的折射现象.在双缝干涉中红光的相邻亮纹间距最大ꎬ紫光最小ꎻ棱镜色散中红光偏折角最小ꎬ紫光最大.2.4三个概念2.4.1折射率光从真空射入某种介质时ꎬ入射角的正弦与折射角的正弦之比ꎬ叫做这种介质的折射率ꎬ即n=sinθ1sinθ2.折射率只由介质的光学性质和入射光的频率决定.折射率的另一计算公式是n=cv.2.4.2临界角当从一种光密介质进入另一种光疏介质时ꎬ当入射角达到某一值时ꎬ折射角恰好等于90ʎꎬ此时的入射角叫做临界角.若光从某种介质进入真空时ꎬ其临界角满足sinC=1n.2.4.3极限频率当光照射到某种金属表面时ꎬ恰好能发生光电效应ꎬ则此时入射光的频率叫做这种金属的极限频率.只有当入射光的频率大于或等于极限频率ꎬ才能使这种金属发生光电效应.极限频率满足hν极限=W逸.3结束语总之ꎬ只要把握高考方向ꎬ弄清光学要点ꎬ有效整合知识ꎬ加强有效练习ꎬ拿下光学这道题应该游刃有余.参考文献:[1]成金德.弄清本质ꎬ掌握规律ꎬ提高效果[J].理科考试研究ꎬ2016(12):47-50.[责任编辑:李㊀璟]。

八年级物理光学知识点大全

八年级物理光学知识点大全

八年级物理光学知识点大全
一、光线的传播与反射
1. 光线是直线传播的;
2. 光在空气和真空中传播的速度是相等的;
3. 光线入射到平面镜上,反射光线与入射光线的夹角相等且在同一平面内。

二、光的折射与全反射
1. 入射角与折射角的正弦值的比值称为折射率,不同介质折射率不同;
2. 入射角大于临界角时会发生全反射。

三、光学仪器
1. 光学仪器包括望远镜、显微镜、投影仪等;
2. 望远镜是由物镜和目镜组成,可以放大远处物体;
3. 显微镜也是由物镜和目镜组成,可以放大微小的物体。

四、光的偏振与波长
1. 光的偏振是指光波的振动方向;
2. 光被偏振器过滤,只能通过波形与偏振器振动方向相同的光波;
3. 光线的波长决定了它在介质中的折射率。

五、光的干涉与衍射
1. 光的干涉是指两束光线相遇后相互影响;
2. 衍射是指光线经过狭缝或像光源有缺陷的物体后发生的扩散现象。

六、光的颜色与组合
1. 白光是所有颜色的光都混合在一起的光,彩色光由具有不同频率的单色光组成;
2. 颜色可以通过色光三原色(红、绿、蓝)组合得到。

以上就是八年级物理光学知识点大全,掌握这些知识对于学习和应用光学都有很大的帮助。

希望同学们能够认真学习,积极思考,加强对物理光学知识的理解和掌握。

光的折射全反射干涉衍射偏振,电磁波 教师版

光的折射全反射干涉衍射偏振,电磁波 教师版

光的折射、全反射、干涉、衍射、偏振电磁波1、很多公园的水池底都装有彩灯,当一细束由红、蓝两色组成的灯光从水中斜射向空气时,关于光在水面可能发生的反射和折射现象,则图2的光路图中正确的是()图 2解析:红蓝光都要发生反射,红光的折射率较小,所以蓝光发生全反射的临界角较红光小,蓝光发生全反射时,红光不一定发生,故C正确.答案:C2.对于某单色光,玻璃的折射率比水的大,则此单色光在玻璃中传播时() A.其速度比在水中的大,其波长比在水中的长B.其速度比在水中的大,其波长比在水中的短C.其速度比在水中的小,其波长比在水中的短D.其速度比在水中的小,其波长比在水中的长解析:由光在介质中的波速与折射率的关系式v=cn可知,n玻>n水,所以v玻<v水,光的频率与介质无关,只由光源决定,即光在玻璃及水中传播时ν不变,据v=λν,知λ玻<λ水.C项正确.答案:C3.下述现象哪个不是由于全反射造成的()A.露水珠或喷泉的水珠,在阳光照耀下格外明亮B.口渴的沙漠旅行者,往往会看到前方有一潭晶莹的池水,当他们喜出望外地奔向那潭池水时,池水却总是可望而不可及C.用光导纤维传输光信号、图像信号D.肥皂泡呈现彩色条纹解析:水珠在阳光照耀下格外明亮及光导纤维都用到全反射;沙漠旅行者看到晶莹池水,是沙漠蜃景,也是全反射现象;肥皂泡呈现彩色条纹是光的干涉现象.答案:D4.(2011·厦门模拟)如图5所示,一束光从空气中射向折射率n = 2 的某种玻璃的表面,i 表示入射角,则下列说法中不.正确的是( )A .当i >45°时会发生全反射现象B .无论入射角是多大,折射角r 都不会超过45°C .欲使折射角r =30°,应以i =45°的角度入射D .当入射角i =arctan 2 时,反射光线跟折射光线恰好垂直解析:当入射光由光疏介质射入光密介质时,无论入射角多大,都不会发生全反射.故A 错.由sin i sin r =n =2,当i =90°时,r =45°,故B 陈述对.由sin i sin r =2,当r =30°时,i =45°,C 陈述也对.由i =arctan 2,得到tan i =2,设折射角为r ,从而求出sin i =cos r =63,cos i =sin r =33,可知i +r =90°,反射光线跟折射光线恰好垂直,D 陈述也对.此题选错误的,故选A.答案:A5.(2010·全国卷Ⅱ改编)频率不同的两束单色光1和2以相同的入射角从同一点射入一厚玻璃板后,其光路如图6所示,下列说法正确的是( )A .单色光1的波长大于单色光2的波长B .在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度C.单色光1通过玻璃板所需的时间小于单色光2通过玻璃板所需的时间D .单色光1从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角 解析:由图知单色光1在界面折射时的偏折程度大,则单色光1的折射率大,因此单色光1的频率大于单色光2的,那么单色光1的波长小于单色光2的,A 项错;由n =c v 知,折射率大的单色光1在玻璃中传播速度小,当单色光1、2垂直射入玻璃时,二者通过玻璃板的路程相等,此时单色光1通过玻璃板所需的时间大于单色光2的,B 、C 项都错;由sin C =1n 及单色光1的折射率大知,D 项对.答案:D6.一束太阳光射到空气中的小水珠发生色散,形成的光路如图8所示,a 、b 分别为两束从小水珠中射出的单色光,下列说法中正确的是( )A.a光的频率大于b光的频率B.水对a光的折射率大于水对b光的折射率C.在真空中a光的传播速度大于b光的传播速度D.在水珠中a光的传播速度大于b光的传播速度解析:由图可以看出两种色光入射角相同,第一次折射时,a光的折射角大于b光的折射角,由折射定律可知水对a光的折射率小于水对b光的折射率,则a光的频率小于b光的频率,选项A、B错误;任何频率的光在真空中传播速度都相同,选项C错误;由v=cn可知选项D正确.答案:D7.光的偏振现象说明光是横波.下列现象中不.能反映光的偏振特性的是() A.一束自然光相继通过两个偏振片,以光束为轴旋转其中一个偏振片,透射光的强度发生变化B.一束自然光入射到两种介质的分界面上,当反射光线与折射光线之间的夹角恰好是90°时,反射光是偏振光C.日落时分,拍摄水面下的景物,在照相机镜头前装上偏振滤光片可以使景像更清晰D.通过手指间的缝隙观察日光灯,可以看到彩色条纹解析:每个偏振片只能让某一方向振动的光透过,两偏振片透振方向平行时,透光最强,透振方向垂直时,透光最弱,A可以反映偏振现象.应用光的反射可以获得偏振光,B可以反映光的偏振特性.C选项是光的偏振现象的应用,而D现象是光的衍射现象.故选D.答案:D8.把一平行玻璃板压在另一个平行玻璃板上,一端用薄片垫起,构成空气劈尖,让单色光从上方射入,如图3所示,这时可以看到亮暗相间的条纹.下面关于条纹的说法中正确的是()A.干涉条纹的产生是由于光在空气劈尖膜的前后两表面反射形成的两列光波叠加的结果B.干涉条纹中的暗纹是由于上述两列反射光的波谷与波谷叠加的结果C.将上玻璃板平行上移,条纹背着劈尖移动D.观察薄膜干涉条纹时,应在入射光的另一侧解析:根据薄膜干涉的产生原理,上述现象是由空气膜前后表面反射的两列光叠加而成,当波峰与波峰、波谷与波谷相遇叠加时,振动加强,形成亮条纹,所以A项对B项错;因相干光是反射光,故观察薄膜干涉时,应在入射光的同一侧,故D项错误;根据条纹的位置与空气膜的厚度是对应的,当上玻璃板平行上移时,同一厚度的空气膜向劈尖移动,故条纹向着劈尖移动,故C 项错误.答案:A9.(2011·泉州模拟)关于光的干涉现象,下列说法正确的是( )A .在波峰与波峰叠加处,将出现亮条纹;在波谷与波谷叠加处,将出现暗条纹B .在双缝干涉实验中,光屏上距两狭缝的路程差为1个波长的某位置,将出现亮纹C .把入射光由黄光换成紫光,相邻两明条纹间距离变宽D .当薄膜干涉的条纹是等间距的平行线时,说明薄膜的厚度处处相等解析:在波峰与波峰叠加处,或在波谷与波谷叠加处,都是振动加强区,将出现亮条纹,选项A 错误;在双缝干涉实验中,出现亮纹的条件是光屏上距两狭缝的路程差为波长的整数倍,出现暗纹的条件是光屏上距两狭缝的路程差为半波长的奇数倍,选项B 正确;条纹间距公式Δx =L dλ,λ黄>λ紫,选项C 错误;薄膜干涉实验中的薄膜是“楔形”空气膜,选项D 错误.答案:B10.如图4所示的4种明暗相间的条纹,分别是红光、蓝光通过同一个双缝干涉仪器形成的干涉图样和黄光、紫光通过同一个单缝形成的衍射图样(黑色部分代表亮纹).那么1、2、3、4四个图中亮条纹的颜色依次是( )图 4A .红黄蓝紫B .红紫蓝黄C .蓝紫红黄D .蓝黄红紫解析:由于双缝干涉条纹是等间距的,而单缝衍射条纹除中央亮条纹最宽最亮之外,两侧条纹亮度、宽度都逐渐减小,因此1、3为双缝干涉条纹,2、4为单缝衍射条纹.又双缝干涉条纹的宽度(即相邻明、暗条纹间距)Δx 与两缝间距离d 、狭缝到屏的距离l 以及光波的波长λ有关,其关系为Δx =lλ/d ,在l ,d 都不变的情况下,干涉条纹间距Δx 与波长λ成正比,红光波长比蓝光波长长,则红光干涉条纹间距大于蓝光干涉条纹间距,即1、3分别对应于红光和蓝光.而在单缝衍射中,当单缝宽度一定时,波长越长,衍射越明显,即中央条纹越宽越亮,而黄光波长比紫光波长长,则黄光中的中央条纹又宽又亮,于是,2,4分别对应于紫光和黄光.综上所述,1、2、3、4四个图中亮条纹的颜色依次是:红、紫、蓝、黄.答案:B11.(2011·湖南十校联考)双缝干涉实验装置如图6所示,绿光通过单缝S 后,投射到具有双缝的挡板上,双缝S 1和S 2与单缝的距离相等,光通过双缝后在与双缝平行的屏上形成干涉条纹.屏上O 点距双缝S 1和S 2的距离相等,P 点是距O 点最近的第一条亮条纹.如果将入射的单色光换成红光或蓝光,讨论屏上O 点及其上方的干涉条纹的情况是( )A .O 点处是红光的亮条纹B .O 点处不是蓝光的亮条纹C .红光的第一条亮条纹在P 点的下方D .蓝光的第一条亮条纹在P 点的上方解析:因O 到S 1、S 2的波程差都为零,故各种色光在O 处均为亮条纹,A 正确,B 错误;由Δx =l d λ,和λ红>λ绿>λ蓝,可知Δx 红>Δx 绿>Δx 蓝,故红光的第一条亮条纹在P 点上方,蓝光的第一条亮条纹在P 点下方,C 、D 错误.答案:A12.下列关于电磁波的说法正确的是( )A .电磁波必须依赖介质传播B .电磁波可以发生衍射现象C .电磁波不会发生偏振现象D .电磁波无法携带信息传播解析:电磁波可以在真空中传播,具有波所有的特性,能发生干涉、衍射、偏振等现象,并且它可以传递信息,可知只有B 正确.答案:B13.类比是一种有效的学习方法,通过归类和比较,有助于掌握新知识,提高学习效率.在类比过程中,既要找出共同之处,又要抓住不同之处.某同学对机械波和电磁波进行类比,总结出下列内容,其中不.正确的是( ) A .机械波的频率、波长和波速三者满足的关系,对电磁波也适用B .机械波和电磁波都能产生干涉和衍射现象C .机械波的传播依赖于介质,而电磁波可以在真空中传播D .机械波既有横波又有纵波,而电磁波只有纵波解析:电磁波是电磁场传播形成的.在传播过程中电场的电场强度E的方向和磁场的磁感应强度B的方向都与波的传播方向垂直;场强E的方向可以理解为波的“振动”方向,所以电磁波应为横波.故选D.答案:D14.关于电磁波的发射,下列说法中正确的是()A.各种频率的电磁振荡都能辐射电磁波,只是辐射的能量占振荡总能量的比例不同罢了,振荡周期越大,越容易辐射电磁波B.为了有效地向外辐射电磁波,振荡电路必须采用开放电路,同时降低振荡频率C.为了有效地向外辐射电磁波,振荡电路不必采用开放电路,但要提高振荡频率D.提高振荡频率和电路开放是发射电磁波的必要手段,振荡电路开放的同时,其振荡频率也随之提高解析:要有效地发射电磁波,必须有足够高的振荡频率和开放电路,而振荡电路开放的同时,其振荡频率也随之提高了.故A、B、C错,D正确.答案:D。

高中物理基本知识以及高考中所占分值

高中物理基本知识以及高考中所占分值

高考物理考点分析分值分布:力学占物理高考总分值的50%、电磁学占30%、光热占20%。

运动的描述、几种力、几种运动一基本的力(前期力的分析是基础)1 重力2 弹力3 摩擦力4安培力5洛伦兹力6 万有引力二物体的平衡(正交分解、三角形法则)共点力平衡条件的应用(对力的分析要到位)三运动的描述(基础)1 质点参考系和坐标系2 时间和位移,速度,加速度4 实验:用打点计时器测速度四牛顿运动定律(三大定律)1 牛顿第一定律2 实验:探究加速度与力、质量的关系3 牛顿第二定律4 牛顿第三定律5用牛顿定律解决问题(一)6 用牛顿定律解决问题(二)(牛顿三定律是研究力与运动的基础)五匀变速直线运动的研究(特殊运动)1 实验:探究小车速度随时间变化的规律2 匀变速直线运动的速度与时间的关系3 匀变速直线运动的位移与时间的关系4 自由落体运动六曲线运动(特殊运动)1 曲线运动2 运动的合成与分解3 探究平抛运动的规律4 抛体运动的规律5 圆周运动6 向心加速度7 向心力(会用到力的分解和合成,进而求向心力)七万有引力与航天1 行星的运动2 太阳与行星间的引力3 万有引力定律(一般会考察1个选择题,主要是和同步卫星相比较,大约占分值4分)八机械能及其守恒定律1 追寻守恒量2 功3 功率4 重力势能5 探究弹性势能的表达式6 探究功与物体速度变化的关系7 动能和动能定理(力,电,磁中功能关系都会用到,作为工具)九动量守恒定律(IB模块)1 实验:探究碰撞中的不变量2 动量守恒定律(一)3 动量守恒定律(二)4 碰撞5 反冲运动火箭6 用动量概念表示牛顿的第二定律(选修中会有一个动量守恒的大题8分,虽然知识点较难,但考察形式和难度较简单)电场、磁场--基础知识十静电场(出1个选择题,占4分)1 电荷及其守恒定律2 库仑定律3 电场强度4 电势能和电势5 电势差6 电势差与电场强度的关系7 电容器与电容8 带电粒子在电场中的运动(和磁场相结合,出一个综合大题,大约18分)十一恒定电流1 导体中的电场和电流2 电动势3 欧姆定律4 串联电路和并联电路5 焦耳定律6 电阻定律7 闭合电路欧姆定律(在实验题与计算题,相关内容大约占6分)8 多用电表9 实验:伏安法测电阻10 实验:测定电池的电动势和内阻11 实验:小灯泡的伏安特性曲线(必考实验题,相关内容大约占10分)十二电磁波及其应用1、电磁波的发现2、电磁光谱3、电磁波的发射和接收(有时会出选择题大约占4分)十三电磁感应1、法拉第电磁感应定律2、楞次定律3、感生电动势和动生电动势4、磁场对通电导线的作用5、磁声对运动电荷的作用(一般会有1选择和1大题,主要考察电磁学及产生的运动,大约占22分)十四交变电流1 交变电流2 描述交变电流的物理量3 电感和电容对交变电流的影响4 变压器5 电能的输送,高压输电,(一般会有1个选择题目,大约占4分)(比如2011第20题)内部结构与能量关系(IB模块)十五分子动理论、内能1、分子及其热运动2、物体的内能3、固体和液体4、气体十六热力学定律1 功和内能2 热和内能3 热力学第一定律能量守恒定律4 热力学第二定律5 热力学第二定律的微观解释6 能源和可持续发展(有时候会考个选择题,大约占4分但是会出1个关于气体运动及内能的选做题,占8分)光学一光的折射1、光的折射折射率2、全反射光导纤维3、棱镜和透镜4、透镜成像规律5、透镜成像公式二光的干涉、衍射和偏振1、机械波的稍微和干涉2、光的干涉3、光的衍射4、光的偏振(这两章一般会在选做题中出现,大约占4分)三放射性与原子核(IB模块)1、天然放射现象原子结构2、原子核衰变3、放射性同位素的应用4、射线的探测和防护四核能与反应堆技术(IB模块)1、核反应和核能2、核列变和裂变反应堆3、核聚变和受控热核反应(裂变、衰变有时在选择题或选修中,占4分)五机械振动1 简谐运动2 简谐运动的描述3 简谐运动的回复力和能量4 单摆5 外力作用下的振动六机械波1 波的形成和传播2 波的图象3 波长、频率和波速4 波的反射和折射5 波的衍射6 波的干涉7 多普勒效应(简谐运动、机械波一般会考一个选择题或选修中的一问,大约占4分,和交变电流相了解)。

2025高考物理总复习光的折射全反射

2025高考物理总复习光的折射全反射
sin49 °
C.当他以α=60°向水面发射激光时,岸上救援
人员接收激光光束的方向与水面夹角小于60°
D.当他以α=60°向水面发射激光时,岸上救援
人员接收激光光束的方向与水面夹角大于60°
解析 如图甲所示,其临界角C=90°-α,n=
1
1
=
,A错误,B正确;当
sin sin49°
α=60°时,入射角i=30°,如图乙所示,根据折射定律,光从光密介质到光疏
的水平距离为L=3.5 m。一个小孩站在池边观察,他的眼睛到地面的高度
为h=1.5 m,点光源发出的光经水面上离池边距离l=2.0 m的Q点折射后恰
好射入小孩的眼睛。
(1)若小孩从点光源的正上方向下观察,他看到的
点光源与水面的距离为多少?
(2)若点光源以速度v=0.5 m/s向上运动,试写出
水面上光斑的面积随时间的变化关系式。
光射向玻璃与空气的界面时,入射角大于等于 临界角,发生 全反射

4.光导纤维
当光在有机玻璃棒内传播时,如果从有机玻璃射向空气的入射角 大于 临
界角,光会发生 全反射
,于是光在有机玻璃棒内沿着 锯齿
形路线
传播。这就是光导纤维导光的原理。

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研考点•精准突破
1.求解光的折射、全反射问题的四点提醒
(1)光密介质和光疏介质是相对而言的。同一种介质,相对于其他不同的介
质,可能是光密介质,也可能是光疏介质。
(2)如果光线从光疏介质进入光密介质,则无论入射角多大,都不会发生全
反射现象。
(3)光的反射和全反射现象,均遵循光的反射定律,光路均是可逆的。
(4)当光射到两种介质的界面上时,往往同时发生光的折射和反射现象,但

光现象知识点总结

光现象知识点总结

一、光的传播光的传播是指光在空间中的传播过程。

光在真空中的传播速度为3×10^8m/s,光在介质中的传播速度小于在真空中的传播速度。

光的传播具有直线传播的特性,但在遇到障碍物时会发生折射、反射等现象。

二、光的反射光的反射是指光在遇到两种介质的分界面时,光线改变方向返回原介质的现象。

光的反射分为镜面反射和漫反射两种。

镜面反射是指光线入射到光滑表面时,反射光线与入射光线在同一平面内,且反射角等于入射角。

漫反射是指光线入射到粗糙表面时,反射光线向各个方向散射。

三、光的折射光的折射是指光从一种介质进入另一种介质时,光线改变方向的现象。

光的折射遵循斯涅尔定律,即入射角和折射角的正弦值之比等于两种介质的折射率之比。

光的折射现象在生活中很常见,如水中的物体看起来比实际位置浅、眼镜的度数等。

四、光的干涉光的干涉是指两束或多束光波相遇时,由于波的叠加,产生明暗相间的条纹现象。

光的干涉现象可以分为相干干涉和非相干干涉。

相干干涉是指两束或多束光波的相位差保持不变,产生稳定的干涉条纹。

非相干干涉是指两束或多束光波的相位差不断变化,产生不稳定的干涉条纹。

五、光的衍射光的衍射是指光在遇到障碍物或通过狭缝时,光波发生弯曲的现象。

光的衍射现象可以分为绕射和散射。

绕射是指光波绕过障碍物传播,散射是指光波在遇到不均匀介质时,向各个方向传播。

六、光的偏振光的偏振是指光波在传播过程中,其振动方向具有特定方向的现象。

光的偏振现象可以分为自然光、线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光。

自然光是指光波的振动方向在各个方向上均匀分布。

线偏振光是指光波的振动方向在一个平面上。

圆偏振光是指光波的振动方向在垂直于传播方向的平面上旋转。

椭圆偏振光是指光波的振动方向在垂直于传播方向的平面上呈椭圆形。

七、光的色散光的色散是指白光通过棱镜或其他介质时,由于不同颜色的光波在介质中的折射率不同,导致光波分开,形成彩虹色带的现象。

这种现象是由于光的波长不同,而不同波长的光在介质中的折射率不同所引起的。

高中物理选修3-4知识点总结:第十三章 光(人教版)

高中物理选修3-4知识点总结:第十三章 光(人教版)

高中物理选修3-4知识点总结:第十三章光(人教版)这一章内容比较多,重要的是光的几种特性,包括:折射、干涉、衍射、偏振和光的全反射。

本章的难点在于光的折射中有关折射率的问题,用双缝干涉测量光波的波长,以及光的全反射的有关计算问题。

理解性的内容主要有:光的色散,光的偏振等知识点。

考试的要求:Ⅰ、对所学知识要知道其含义,并能在有关的问题中识别并直接运用,相当于课程标准中的“了解”和“认识”。

Ⅱ、能够理解所学知识的确切含义以及和其他知识的联系,能够解释,在实际问题的分析、综合、推理、和判断等过程中加以运用,相当于课程标准的“理解”,“应用”。

要求Ⅰ:折射率、全反射、光导纤维、光的干涉、光的衍射、光的偏振以及色散等内容。

要求Ⅱ:光的折射定律、折射定律的运用、折射率的有关计算等有关的知识内容。

知识网络:内容详解:一、光的折射:反射定律:反射光线和入射光线以及法线在同一平面内,反射光线和入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角。

折射定律:折射光线和入射光线以及法线在同一平面内,折射光线和入射光线分居法线两侧,入射角的正弦与折射角的正弦成正比。

在光的折射中光路是可逆的。

折射率:光从真空射入某介质时,入射角的正弦和折射角的正弦之比,称为折射率,用字母n表示。

测定玻璃的折射率:如图所示为两面平行的玻璃砖对光路的侧移,用插针法找出与入射光线AO对应的出射光线O′B,确定出O′点,画出O′O,量出入射角和折射角的度数。

根据公式:n=sinθ sinφ计算出玻璃的折射率。

对折射率的理解:介质折射率的大小取决于介质本身及入射光的频率,不同介质的折射率不同,与入射角、折射角的大小无关。

当光从真空射入介质中时,入射角、折射角以及它们的正弦值是可以改变的,但是正弦值之比是一个常数。

不同的介质,入射角的正弦跟折射角的正弦之比也是一个常数,但不同的介质具有不同的常数,说明常数反映着介质的光学特性。

介质的折射率跟光的传播速度有关,由于光在真空中的传播速度大于光在其他任何介质中的传播速度,所以任何介质的折射率都大于光从真空射入任何介质。

光的散射,反射,衍射,折射的现象

光的散射,反射,衍射,折射的现象

光的散射,反射,衍射,折射的现象
1.光的反射:光线照射到光滑的表面时,光线会从表面反射回来,这种现象称为光的反射。

光的反射是依据反射定律,即入射角等于反射角的原理进行的。

光线与表面垂直入射时,反射角为0度,当光线与表面呈一定角度入射时,反射角度也会发生相应的变化。

2.光的折射:光线从一种介质进入另一种介质时,光线的传播方向会发生改变,这种现象称为光的折射。

光线在两种介质中传播的速度不同,因此会导致传播方向的变化。

折射定律规定了入射角、折射角和两种介质的折射率之间的关系。

3.光的散射:光线在与粗糙表面或者介质中的微小颗粒相互作用时,光线会在不同的方向上散射,这种现象称为光的散射。

散射会使光线失去原有的方向性,产生漫反射光。

漫反射光可以使物体呈现出均匀柔和的光照效果,而非只有强烈的高光和暗影。

光的反射、折射和散射是光与物质相互作用时的基本现象。

这些现象的理解和应用对于光学、物理学以及生物学等领域都具有重要意义。

4.光的衍射:当光线通过一个光学元件时,光线会发生干涉和衍射现象。

干涉是指两束光线相遇时产生的明暗条纹,而衍射是指光线通过狭缝或边缘时发生的弯曲现象。

干涉和衍射是光学实验和光学仪器中常用的现象和原理。

光学中的常见问题

光学中的常见问题

光学中的常见问题光学是研究光的传播和光与物质相互作用的学科。

在日常生活和科学研究中,我们经常会遇到一些关于光学的问题。

本文将介绍一些光学中常见的问题,并给出相应的解答。

一、折射和反射问题1. 为什么光在折射时会改变传播方向?在光从一种介质传播到另一种介质时,由于介质的折射率不同,光的传播速度也不同。

根据斯涅尔定律,光通过界面时会改变传播方向。

这是因为光在不同介质中传播时,受到不同的阻力和作用力,导致路径发生偏折。

2. 什么是全反射?在什么情况下会发生全反射?全反射是指当光从光密介质射入光疏介质时,入射角大于临界角时,光完全被反射回光密介质内部,不发生折射现象。

全反射只会发生在光密介质到光疏介质的界面上,并且入射角大于临界角时才会出现。

二、透镜问题1. 什么是透镜的焦距?透镜的焦距是指使平行光线通过透镜后汇聚或发散的位置与透镜之间的距离。

焦距可以是正的或负的,取决于透镜的形状和折射率。

2. 透镜有哪些常见应用?透镜在光学中有广泛的应用,常见的应用包括眼镜、显微镜、望远镜、摄影镜头等。

透镜通过对光的折射和聚焦能够改变光线的传播方向和形状,从而实现对图像的放大或缩小。

三、颜色和光谱问题1. 什么是光的颜色?光的颜色是由光的波长决定的。

不同波长的光对应不同的颜色,例如红光的波长较长,蓝光的波长较短。

2. 为什么透过三棱镜的光会发散成不同颜色的光谱?透过三棱镜的光在折射过程中会被分散,不同波长的光经过折射角度的变化而偏离原来的传播方向。

这会导致光谱的发散现象,也就是我们看到的七色光谱。

四、干涉和衍射问题1. 什么是光的干涉?光的干涉是指两个或多个光波相互叠加时产生的干涉图样。

干涉可以表现为明暗交替的条纹或彩色的光束。

2. 什么是光的衍射?光的衍射是光通过一个开口或通过边缘时发生的现象。

衍射可以改变光的传播方向和分布形状,产生一系列的光暗条纹或光斑。

五、偏光问题1. 什么是偏振光?偏振光是指在特定方向振动的光波。

新高考物理复习知识点归纳

新高考物理复习知识点归纳

新高考物理复习知识点归纳随着新高考改革的推进,考生们需要对各科目的知识点进行归纳和复习。

在物理学科中,知识点繁多且内容复杂,因此对于考生而言,掌握重点和难点知识非常关键。

本文将对新高考物理复习的知识点进行归纳和总结,以帮助考生有效地复习和备考。

一、力学1. 一维运动:包括匀速直线运动、变速直线运动等,其中需要掌握物体位移、速度、加速度等相关概念及其计算方法。

2. 二维运动:主要包括平抛运动、斜抛运动等,其中需要掌握抛体在水平方向和竖直方向的速度以及位移计算方法。

3. 牛顿三定律:包括惯性、加速度和相互作用定律等,需要理解其基本原理并能够应用于解决具体问题。

4. 动量和冲量:掌握动量和冲量的概念及其计算方法,并能够应用于解题过程中。

5. 工作和机械能:理解功的概念和计算方法,掌握势能和动能的概念,并能够应用于解题过程中。

二、热学1. 温度和热量:理解温度和热量的概念,并能够用温度计测量温度。

2. 内能和焓:掌握内能和焓的概念及其计算方法,理解理想气体状态方程。

3. 热传递:包括传导、对流和辐射等,需要理解热传递的基本规律及其计算方法。

4. 熵和热力学第二定律:理解熵的概念和计算方法,了解热力学第二定律的基本内容。

三、光学1. 光的直线传播和反射:掌握光的直线传播和反射的规律,能够应用光的反射定律解决相关问题。

2. 光的折射和全反射:理解光的折射定律和全反射的条件,并能够应用于解决相关问题。

3. 光的波动性:理解光的波动性质和干涉等现象,并能够应用于解决相关问题。

4. 光的衍射和偏振:掌握光的衍射和偏振现象,并能够应用于解决相关问题。

四、电学1. 静电场:理解电荷、电场、电势等概念,掌握库仑定律和电场强度的计算方法。

2. 电流和电阻:掌握电流和电阻的概念及其计算方法,了解欧姆定律和柯西定律。

3. 电路分析:掌握串联、并联和混合电路等电路的分析方法,了解基本电路元件的特性及其应用。

4. 磁场和电磁感应:理解磁场、磁感应强度和电磁感应等概念,掌握安培环路定理和法拉第电磁感应定律。

北大跳跳学长讲高中物理系列课必修三

北大跳跳学长讲高中物理系列课必修三

北大跳跳学长讲高中物理系列课必修三
【实用版】
目录
1.引言:介绍北大跳跳学长以及他的高中物理系列课程
2.课程内容:详述必修三的主要知识点和教学方法
3.课程优势:分析课程对于高中物理学习的帮助
4.结论:总结北大跳跳学长讲高中物理系列课必修三的特点与价值
正文
【引言】
北大跳跳学长,作为一位拥有丰富教学经验的教育专家,致力于为广大高中生提供优质的物理课程资源。

他的高中物理系列课程,涵盖了高中阶段的所有物理知识点,旨在帮助学生全面掌握物理知识,提高物理素养。

本文将重点介绍该系列课程中的必修三部分。

【课程内容】
高中物理必修三课程主要包括以下内容:
1.磁场:磁现象、磁场、磁感线、安培环路定理等
2.电磁感应:感应电流的产生、法拉第电磁感应定律、楞次定律等
3.交流电:交流电的概念、正弦式交流电、欧姆定律在交流电路中的应用等
4.光学:光的折射、全反射、光的干涉、衍射、偏振等现象
课程采用视频讲解的形式,结合生动的实例和图解,帮助学生深入理解物理现象和原理。

【课程优势】
1.系统性强:课程按照教材顺序,系统讲解高中物理必修三的各个知识点,有利于学生建立完整的知识体系。

2.重点突出:针对每个知识点,课程都会详细讲解其难点和重点,帮助学生抓住学习重点,提高学习效率。

3.方法独特:课程运用图解、实例等形式,将抽象的物理概念具体化,便于学生理解和掌握。

4.适用性强:无论是用于课堂学习,还是自学,该课程都能满足高中生学习物理的需求。

【结论】
北大跳跳学长讲高中物理系列课必修三,凭借其系统性强、重点突出、方法独特、适用性强等特点,深受广大高中生喜爱。

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光的折射一、知识点梳理1. 光的反射定律:光从一种介质射到另一种介质的分界面时发生反射。

反射光线与入射光线、法线处在同一平面内,反射光线与入射光分别位于法线的两侧。

2. 光的折射现象,光的折射定律:折射光线与入射光线、法线处于同一平面内,折射光线与入射光线分别位于法线两侧,入射角的正弦与折射角的正弦成正比。

注意两角三线的含义折射率 (光线从介质Ⅰ——介质Ⅱ)12sin sin v v r i n ==折射现象的光路可逆性3.折射率:入射角的正弦与折射角的正弦的比。

(1)折射率的物理意义:表示介质折射光的本领大小的物理量 (2)折射率大小的决定因素——介质、光源(频率)在其它介质中的速度vcn ,式中n 为介质的折射率,n >1,故v <c 注意:(1)介质的折射率rin sin sin =是反映介质光学性质的物理量,它的大小由介质本身决定,同时光的频率越高,折射率越大,而与入射角、折射角的大小无关。

(2)某一频率的光在不同介质中传播时,频率不变但折射率不同,所以光速不同,波长也不同(与机械波相同);不同频率的光在同一介质中传播时,折射率不同,所以光速不同,波长也不同(与机械波的区别).频率越高,折射率越大。

4.折射时的色散:含有多种颜色的光被分解为单色光的现象叫光的色散。

(1)光通过棱镜时将向棱镜的横截面的底边方向偏折 (2)通过棱镜成像偏向顶点(3)实验表面,一束白光进入棱镜而被折射后,在屏上的光斑是彩色的,说明光在折射时发生了色散。

(4)光的色散规律:红光通过棱镜后偏折的程度比其他颜色的光的要小,而紫光的偏折程度比其他颜色的光要大。

说明透明物质对于波长不同的光的折射率是不同的。

波长越长,折射 率越小。

5.应用(一般方法):分析光的折射时,一般需作出光路图,以便应用折射规律及光路图中提供的几何关系来解答。

在实际应用中,常见方法是:①三角形边角关系法;②近似法,即利用小角度时,θ≈tanθ≈sinθⅠ Ⅱ的近似关系求解。

记住光路是可逆的原理。

(1)折射率的测定(2)利用折射定律结合几何知识解答的折射问题 (3)多向思维方式理解、应用关键物理量n①像似深度h /=H/n ②全反射n C /1sin = ③折射率与波速度的关系vC n =6.光的全反射现象、反射条件、临界角全反射产生的条件是:(1)光从光密介质射向光疏介质;(2)入射角大于或等于临界角. 两条件必须同时存在,才发生全反射。

临界角是一种特殊的入射角.当光线从某介质射入真空(或空气)时,其临界角的正弦值为cvn C ==1sin 。

注意:(1)临界角的含义:折射角为90︒时的入射角。

(2)规律:一旦发生全反射,即符合光的反射定律。

(3)光密介质与光疏介质——两个不同的介质。

二、例题精选【例1】如图所示,一储油圆桶,底面直径与桶高均为d 。

当桶内无油时,从某点A 恰能看到桶底边缘上的某点B 。

当桶内油的深度等于桶高的一半时,在A 点沿AB 方向看去,看到桶底上的C 点,C 、B 相距4d,由此可得油的折射率n = ;光在油中传播的速度v = m/s 。

(结果可用根式表示)答案625C 523(举一反三)、由某种透光物质制成的等腰直角棱镜ABO ,两腰长都是16 cm .为了测定这种物质的折射率,将棱镜放在直角坐标系中,并使两腰与ox 、oy 轴重合,如图所示.从OB 边的C 点注视A 棱,发现A 棱的视位置在OA 边D 点.在C 、D 两点插大头针,看出C 点坐标位置(0,12)D 点坐标位置(9,0),由此可计算出该物质的折射率为 . 答案 4/3【例2】如图所示,为用透明介质做成的空心球,其折射率为n ,内、外半径分别为b a 和,用a b >>内表面涂上能完全吸光的物质,当一束平行光射向此球时被内表面吸收掉的光束在射进空心球前的横截面积是多少?答案22an π【例3】某三棱镜的横截面是一直角三角形,如图所示,∠A=90°,∠B=30°,∠C=60°,棱镜材料的折射率为n ,底面BC 涂黑,入射光沿平行于底面BC 面,经AB 面和AC 面折射后出射.求(1)出射光线与入射光线延长线间的夹角δ;(2)为使上述入射光线能从AC 面出射,折射率n 的最大值为多少?解:画出光路图如图所示。

(1)因为入射光平行于BC 面,i=60° 由折射定律有n i =αsin sin ,所以n23sin =α 光折到AC 面上时,n =βγsin sin 由几何关系可得:A+β=90°nn 234sin 1cos sin 22-=-==ααβ,234sin sin 2-==n n βγ, 30234arcsin 302--=-=n γδ (2)要使有光线从AC 面射出,应有sinr≤1:即12342≤-n ,得32.1≤n【例4】如图所示,一玻璃柱体的横截面为半圆形,细的单色光束从空气射向柱体的O 点(半圆的圆心)产生反射光束1和2,已知玻璃折射率为3,入射角为450(相应的折射角为240),现保持入射光线不变,将半圆柱绕通过O 点垂直于图面的轴线顺时针转过150,如图中虚线所示,则: A . 光束1转过150 B . 光束1转过300C . 光束2转过的角度小于150 D.光束2转过的角度大于150abO150450入射光线 12答案:BC【例5】如图所示,只含黄光和紫光的复色光束PO ,沿半径方向射入空气中的玻璃半圆柱内,被分成两光束OA 和OB ,若OA 和OB 分别沿如图所示的方向射出,则: A.O A为黄色,OB 为紫色 B.OA 为紫色,OB 为黄色 C.OA 为黄色,OB 为复色 D.OA 为紫色,OB 为复色 答案:C【例6】如图所示,一束白光以较大的入射角到三棱镜的一个侧面,从另一个侧面射出,在屏上形成从红到紫的彩色光带.当入射角逐渐减小时 A.红光最先消失. B.红光紫光同时消失 C.紫光最先消失. D.红光紫光都不消失 答案:C【例7】一点光源发出一束光经一平面镜反射,打在天花 板上,平面镜以角速度ω匀速转动,当入射角为α时,光 斑的运动速度是多少?(已知天花板到平面镜的距离为h ) 答案:2cos αωh【例7】太阳照在平坦的大沙漠上,我们在沙漠中向前看去,发现前方某处射来亮光,好象太阳光从远处水面射来的一样,我们认为前方有水,但走到该处仍是干燥的沙漠,这种现象在夏天城市中太阳照在沥青路面时也能看到。

对此有以下解释:①这是光的干涉现象; ②这是光的全反射现象;③形成原因是越靠近地面处折射率越大; ④形成原因是越靠近地面处折射率越小。

其中正确的是:A 、①③; B 、①④; C 、②③; D 、②④。

答案D 。

OABP三、过关测试1.发出白光的细线光源ab ,长度为l 0,竖直放置,上端a 恰好在水面以下,如图。

现考虑线光源ab 发出的靠近水面法线(图中的虚线)的细光束经水面折射后所成的像,由于水对光有色散作用,若以l 1表示红光成的像的长度,l 2表示蓝光成的像的长度,则 ( )A .l 1<l 2<l 0B .l 1>l 2>l 0C .l 2>l 1>l 0D .l 2<l 1<l 02.一束复色光由空气射向一块平行平面玻璃砖,经折射分成两束单色光a 、b .已知a 光的频率小于b 光的频率.图中哪个光路图可能是正确的( )3.如图所示,一个棱镜的顶角为θ=41.30°,一束白光以较大的入射角从棱镜的左侧面射入,在光屏上形成从红到紫排列的彩色光带,各色光在棱镜中的折射率和临界角见表.当入射角逐渐减小到0的过程中,彩色光带的变化情况是()色光 红 橙 黄 绿 蓝 紫 折射率 1.513 1.514 1.517 1.519 1.528 1.532 临界角41.37041.34041.23041.17040.88040.750A .紫光最先消失,最后只剩红光、橙光B .紫光最先消失,最后只剩红光、橙光、黄光C .红光最先消失,最后只剩紫光D .红光最先消失,最后只剩紫光、蓝光4.如图激光液面控制仪的原理是:固定的一束激光AO 以入射角i 照射到水平液面上,反射光OB 射到水平放置的光屏上,屏上用光电管将光讯号转换为电讯号,电讯号输入控制系统来控制液面的高度,若发现光点在屏上向右移动了Δs 距离,射到B ′点,则液面的高度变化是( )A .液面降低i s tan ∆ B .液面升高istan ∆C.液面降低istan2∆D.液面升高istan2∆5.一块透明的光学材料,AB为其一个端面,建立平面直角坐标系如图甲所示,设该光学材料的折射率沿y轴正方向(即BA方向)均匀减小,有一光线PO从真空中以某一入射角射向O点,并进入该材料的内部,则该光线在光学材料内都可能的传播路径是图乙中的()6.如图所示,两块同样的玻璃直角三棱镜ABC,两者的AC面是平行放置的,在它们之间是均匀的未知透明介质,一单色细光束O垂直于AB面入射,在图示的出射光线中()A.1、2、3(彼此平行)中的任一条都有可能B.4、5、6(彼此平行)中的任一条都有可能C.7、8、9(彼此平行)中的任一条都有可能D.只能是4、6中的某一条7.某液体中有一个空心的玻璃棱镜,假如有光线射在棱镜的AB面上,如图所示,这条光线折射后的出射光线将会()A.向棱镜底边BC偏折B.向棱镜顶角A偏折C.不发生偏折D.在AB面折射进入空心部分后可能全部照到BC面上.ABC8.如图所示,a 和b 都是厚度均匀的平玻璃板,它们之间的夹角为ϕ,一细光束以入射角θ从P 点射入,ϕθ>,已知此光束由红光和蓝光组成,则当光束透过b 板后( )A . 传播方向相对于入射光方向向左偏转ϕ角B . 传播方向相对于入射光方向向右偏转ϕ角C . 红光在蓝光的左边D . 红光在蓝光的右边9.如图所示,光从A点射入圆形玻璃,而从B点射出,若出射光线相对于入射光线的偏向角为030,AB 弧所对的圆心角为0120,下列说法正确的是( ) A.玻璃的折射率为2B.玻璃的折射率为3C.玻璃的折射率为262+D.光线在A点的入射角为012010.如图所示,横截面为等腰三角形的两个玻璃三棱镜,它们的顶角分别为α、β,且α < β。

a 、b 两细束单色光分别以垂直于三棱镜的一个腰的方向射入,从另一个腰射出,射出的光线与入射光线的偏折角均为θ。

则ab 两种单色光的频率υ1、υ2间的关系是( )A . υ1 = υ2B . υ1 > υ2C . υ1 < υ2D . 无法确定11.两束不同频率的单色光a 、b 从空气射入水中,发生了图2所示的折射现象(α>β)。

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