高考物理热点快速突破选考部分专题光学

合集下载

2022年高考物理三轮冲刺过关查补易混易错14光学(原卷版+解析)

2022年高考物理三轮冲刺过关查补易混易错14光学(原卷版+解析)
4.分析全反射问题的基本思路
(1)画出恰好发生全反射的临界光线,作好光路图.
(2)应用几何知识分析边、角关系,找出临界角.
(3)判断发生全反射的范围.

1.光线射到介质的界面上时,要注意对产生的现象进行分析:
(1)若光线从光疏介质射入光密介质,不会发生全反射,而同时发生反射和折射现象,不同色光偏折不同.
【真题示例·2021·山东卷·15】超强超短光脉冲产生方法曾获诺贝尔物理学奖,其中用到的一种脉冲激光展宽器截面如图所示。在空气中对称放置四个相同的直角三棱镜,顶角为 。一细束脉冲激光垂直第一个棱镜左侧面入射,经过前两个棱镜后分为平行的光束,再经过后两个棱镜重新合成为一束,此时不同频率的光前后分开,完成脉冲展宽。已知相邻两棱镜斜面间的距离 ,脉冲激光中包含两种频率的光,它们在棱镜中的折射率分别为 和 。取 , , 。
⑤在单缝和光源间放上滤光片,观察单色光的干涉条纹.
(2)测定单色光的波长
①安装测量头,调节至可清晰观察到干涉条纹.
②使分划板中心刻线对齐某条亮条纹的中央,记下手轮上的读数a1,将该条纹记为第1条亮纹;转动手轮,使分划板中心刻线移动至另一亮条纹的中央,记下此时手轮上的读数a2,将该条纹记为第n条亮纹.
(2)两个半圆柱体之间 距离d。
3.(2021·山东卷)用平行单色光垂直照射一层透明薄膜,观察到如图所示明暗相间的干涉条纹。下列关于该区域薄膜厚度d随坐标x的变化图像,可能正确的是( )
A.B.
C.D.
3.(2021·江苏卷)铁丝圈上附有肥皂膜,竖直放置时,肥皂膜上的彩色条纹上疏下密,由此推测肥皂膜前后两个面的侧视形状应当是( )
4.注意事项
(1)玻璃砖应选用厚度、宽度较大的.
(2)大头针要插得竖直,且间隔要大些.

浙江省高考物理三轮冲刺课件选考考前热点预测波动光学相关问题

浙江省高考物理三轮冲刺课件选考考前热点预测波动光学相关问题
浙江物理选考 考前热点预测 波动光学相关问题
波动光学相关问题
波动光学相关现象教材素材集锦——干涉
波动光学相关现象教材素材集锦——衍射
波动光学相关现象教材素材集锦——偏振
波动光学 易错对比
增透膜/增反膜
VS
偏振片
在照相机、望远镜等光学仪器设备中,要用到许多透镜、棱镜。光在通过这
些元器件时,在每一个表面上都会发生一部分反射,从而导致透过这些元器件
模拟训练
用某种单色光做双缝干涉实验时,已知双缝间距离为d,测出图⑤中双缝的位置为L1,毛玻璃屏 的位置为L2,实验时移动测量头(如图①所示)上的手轮,把分划线对准靠近最左边的一条亮条 纹(如图②所示),并记下螺旋测微器的读数为x1(如图③所示),然后转动手轮,把分划线向 右边移动,直到对准第7条亮条纹并记下螺旋测微器读数为x7=________mm(如图④所示),由 以上测量数据可求得该单色光的波长λ=__________(用题中测量量的符号表示)
的光能量减少。为了降低光能损失,人们在这些元器件的表面镀上透明的薄
膜,即增透膜,如氟化镁薄膜。增透膜两个表面的反射光所通过的光程差等于
半个波长,这样反射回来的光会因产生干涉而相互抵消,增加了透射光的能量。
如果在照相机镜头前装一片偏振滤光片,转动滤光片,让它的透振方向与水面 和玻璃表面的反射光的偏振方向垂直,就可以减弱反射光而使水下和玻璃后 的景象清晰
真题训练
真题训练
波动光学重点实验——双缝干涉实验
(1)由于光波的特点,干涉是每一列光波自己与自己的相干叠加; (2)双缝(或多缝)将光波分开,所以干涉是分立的光波列之间的相 干叠加; (3)干涉的结果是使得光波场的能量在空间重新分布,形成一系列 明暗交错的干涉条纹; (4)干涉之后的光波场仍然是定态波场。

高考物理光学难点逐个突破

高考物理光学难点逐个突破

高考物理光学难点逐个突破在高考物理中,光学部分一直是让许多同学感到头疼的难点之一。

然而,只要我们掌握了正确的方法和思路,逐个突破这些难点,就能在高考中取得理想的成绩。

接下来,让我们一起深入探讨高考物理光学中的几个重要难点。

一、光的折射与全反射光的折射定律是理解光的折射现象的基础。

折射率的概念及其计算是重点也是难点。

折射率等于入射角的正弦与折射角的正弦之比,即 n = sin i / sin r 。

在解题时,我们需要准确地画出光路图,找到入射角和折射角,然后运用折射定律进行计算。

全反射是光折射的一种特殊情况。

当光从光密介质射向光疏介质时,如果入射角大于临界角,就会发生全反射。

临界角 C 的计算公式为 sinC = 1 / n 。

理解全反射的条件和临界角的计算是解决相关问题的关键。

例如,在一个三棱镜中,一束光从一个侧面入射,要判断是否会发生全反射,就需要先求出光在该介质中的折射率,然后计算临界角,并与入射角进行比较。

二、光的干涉和衍射光的干涉和衍射现象是波动性的重要体现。

双缝干涉实验中,条纹间距公式Δx =Lλ / d (其中 L 为双缝到光屏的距离,λ 为光的波长,d 为双缝间距)是经常考查的内容。

我们要理解条纹间距与波长、双缝间距和光屏距离之间的关系,并能运用公式进行计算。

衍射现象中,要清楚衍射条纹的特点以及与干涉条纹的区别。

小孔衍射、单缝衍射等常见的衍射现象,要能够从原理上进行解释。

三、光的偏振光的偏振现象表明光是横波。

对于偏振光的产生、特点和应用,我们要有清晰的认识。

例如,通过偏振片可以过滤掉某个方向的偏振光,在立体电影、摄影等领域都有应用。

在解决偏振相关的问题时,要理解偏振方向的概念,以及如何通过偏振片改变光的偏振状态。

四、几何光学中的成像问题在几何光学中,平面镜成像、凸透镜成像和凹透镜成像都是重要的内容。

平面镜成像遵循像与物关于平面镜对称的原则,且像为虚像。

凸透镜成像规律较为复杂,需要记住物距、像距和焦距之间的关系,以及不同物距下像的性质(正立或倒立、放大或缩小、实像或虚像)。

高考物理选修光学知识点汇总

高考物理选修光学知识点汇总

高考物理选修光学知识点汇总光学是物理学的一个分支,研究光的产生、传播、反射、折射以及与物质相互作用的现象。

作为高考物理的一个选修内容,光学所包含的知识点是非常重要的。

下面我们将对高考物理选修的光学知识点进行汇总和整理,帮助同学们系统地掌握光学相关知识。

一、光的本质与传播光的本质是一种电磁波,它在真空中的传播速度是光速,约为3.00×10^8m/s。

光的传播可以用光线来描述,光线是垂直于波前传播的线。

不同介质中光的传播速度不同,介质的折射率与光速之比就是光的相对于真空的传播速度。

光的传播遵循直线传播原理,可以用光线追迹法进行描述。

二、光的反射与折射1. 光的反射:光线遇到物体表面时,根据光的入射角与反射角相等的定律,光线会发生反射。

根据反射定律,入射光线、法线和反射光线在同一平面上。

2. 光的折射:光线从一种介质进入另一种折射率不同的介质中时,会因介质折射率的差异而改变传播方向。

光的折射遵循斯涅尔定律,即光的入射角、折射角和两种介质的折射率之比呈正比。

三、光的色散与全反射1. 光的色散:不同波长的光在透明介质中传播时,会因折射率随波长的变化而呈现出不同的折射角,导致光的分离现象,称为光的色散。

一般情况下,波长较短的光比波长较长的光的折射角更大。

2. 全反射:当光从折射率较大的介质射向折射率较小的介质中时,当入射角超过一个临界角时,光将会全部被反射,不再发生折射现象。

这种现象叫做全反射。

全反射在光纤通信中起到了重要的作用。

四、光的光程差与干涉现象1. 光程差:两束或多束光在传播过程中,由于经过的光程不同所产生的相位差叫做光程差。

光程差是干涉、衍射等现象发生的基础。

2. 干涉现象:当两束或多束光在一定条件下叠加在一起时,会产生干涉现象。

干涉分为构成干涉的两束光之间存在相位差的相干干涉和无相位差的非相干干涉。

五、光的衍射现象与电磁谱1. 衍射现象:当光通过一个孔或绕过障碍物时,会发生偏离直线传播的现象,这种现象叫做光的衍射。

高考物理选修光学知识点总结

高考物理选修光学知识点总结

高考物理选修光学知识点总结光学作为高考物理选修部分的重要内容,是探索光的传播、反射、折射以及光学仪器等方面知识的总称。

在光学领域经常用到的概念有光的波动性和粒子性、光的传播速度、光的反射和折射定律等。

下面将逐个进行详细的总结。

首先,光的波动性和粒子性是光学中的重要概念。

光既可以被视为一种波动现象,也可以被视为由一定数量的光子组成的粒子流。

波动性主要体现在光的干涉、衍射和偏振现象中。

干涉现象是指两个或多个光波相遇叠加,形成明暗交替的干涉条纹。

衍射现象是指光波通过一个缝隙或物体边缘时发生弯曲,扩散到阴影区域。

偏振现象是指光波在传播过程中只振动于一个特定方向上的振动状态。

其次,光的传播速度也是光学的重要内容之一。

根据光的传播速度的不同,光被分为真空中的光和介质中的光。

真空中的光传播速度为299,792,458米/秒,是宇宙中所有事物中传播速度最快的。

而在介质中的光受到介质的折射率影响,其传播速度会减慢。

根据折射定律,我们可以计算出光在介质中的传播速度。

光在不同介质中的传播速度不同,这也是为什么光在从空气中进入水中时会发生折射的原因。

进一步讨论光的反射和折射定律。

光的反射定律描述了光在入射到一个平面镜或其他光滑的表面上时的反射规律。

根据反射定律,入射角等于反射角,即光束的入射角和反射角相等。

这也是为什么我们可以在平面镜中看到自己的原因。

而在光通过两种介质的分界面时,光的折射定律描述了光线的折射规律。

根据折射定律,入射光线、折射光线和法线在同一平面内,入射角和折射角之间的正弦比等于介质折射率的比值。

通过折射定律,我们可以解释为什么光束在从空气进入水中时会发生偏折。

最后,我们来讨论一些光学仪器。

光学仪器是运用光学原理制作而成的工具,常用于观察、测量和干涉等实验。

例如显微镜、望远镜和光谱仪等。

显微镜是一种能够放大微小物体的光学仪器,通过同焦调节、物镜和目镜的配合,实现对细胞和微生物的观察。

望远镜是一种能够观察远方物体的光学仪器,通过凹透镜和凸透镜的组合,能够放大远处的物体,使其清晰可见。

高考物理专题复习《光学》规律总结

高考物理专题复习《光学》规律总结

高考物理专题复习《光学》规律总结
光的反射和折射:
1.光由光疏介质斜射入光密介质,光向法线靠拢。

2.光过玻璃砖,向与界面夹锐角的一侧平移;
光过棱镜,向底边偏转。

4.从空气中竖直向下看水中,视深=实深/n
4.光线射到球面和柱面上时,半径是法线。

5.单色光对比的七个量:
6.常用解题方法 ①n sin sini =γ
n 大于1;大角比小角正弦 ②光路可逆 ③n
C =V ④n λ
λ=
⑤ 几何作图
⑥ n
1sinC = 光的本性:
1.双缝干涉图样的“条纹宽度”(相邻明条纹中心线间的距离):
∆x L d =λ。

2.增透膜增透绿光,其厚度为绿光在膜中波长的四分之一。

3.用标准样板(空气隙干涉)检查工件表面情况:条纹向窄处弯是凹,向宽处弯是凸。

4.电磁波穿过介质面时,频率(和光的颜色)不变。

5.光由真空进入介质:V=c n ,
λλ=0
n 6.反向截止电压为
U 反,则最大初动能km E eU =反。

高中物理光学选择题解题技巧

高中物理光学选择题解题技巧

高中物理光学选择题解题技巧光学是高中物理中的一个重要章节,也是学生们比较头疼的部分。

在光学的选择题中,考察的内容涉及光的传播、折射、反射、光的波粒性等方面。

为了帮助学生们更好地应对这些选择题,本文将介绍一些解题技巧,并通过具体题目的分析来说明。

一、光的传播与折射在光的传播与折射的选择题中,常见的考点包括光的传播速度、光在不同介质中的传播方向以及光的折射定律等。

例如,有一道题目是这样的:【题目】光在真空中的传播速度为c,在某介质中的传播速度为v。

已知光在该介质中的折射率为n,下列说法正确的是:A. v = c/nB. v = c*nC. v = c/n^2D. v = c*n^2【解析】根据光的折射定律,可以得到v = c/n。

因此,正确答案为A选项。

通过这道题目的分析,我们可以看到,在解答光的传播与折射的选择题时,需要熟练掌握光的折射定律,并能够灵活运用。

二、光的反射与像的成因光的反射与像的成因是光学中的另一个重要内容,也是选择题中的常见考点。

在这类题目中,常涉及光的反射定律、镜面成像以及光的像的位置等。

下面是一个例题:【题目】平面镜的反射定律是指:A. 入射角等于反射角B. 入射角加反射角等于180°C. 入射光线与反射光线在同一平面上D. 入射光线与反射光线垂直【解析】根据平面镜的反射定律,入射角等于反射角,因此正确答案为A选项。

通过这道题目的解析,我们可以看到,解决光的反射与像的成因的选择题,需要掌握光的反射定律,并理解光线在平面镜上的反射规律。

三、光的波粒性光的波粒性是光学中的一个重要概念,也是选择题中的一个考点。

在这类题目中,常见的内容包括光的波长、频率、光子能量等。

下面是一个例题:【题目】某光波的波长为500 nm,频率为6 × 10^14 Hz,该光波的能量为:A. 2.4 × 10^-19 JB. 2.4 × 10^-17 JC. 2.4 × 10^-21 JD. 2.4 × 10^-23 J【解析】根据光的能量公式E = hf,其中h为普朗克常数,可得该光波的能量为2.4 × 10^-19 J。

物理高中物理光学知识点解题技巧一次性掌握

物理高中物理光学知识点解题技巧一次性掌握

物理高中物理光学知识点解题技巧一次性掌握在物理学中,光学是一个重要的分支,研究光的传播和与物质的相互作用。

对于高中物理学生来说,光学是一个相对复杂的知识点。

为了帮助同学们更好地掌握高中物理光学知识,本文将介绍一些解题技巧,帮助大家在考试中一次性解决光学问题。

一、光的传播和反射1. 光的传播:光在真空中的传播速度为光速,约为3×10^8m/s。

在常见的介质中,光的传播速度会减慢。

2. 反射定律:光线遇到介质边界时,会发生反射。

根据反射定律,入射角等于反射角。

3. 镜面反射:镜面反射是指光线遇到平滑的镜面时发生的反射。

在计算镜面反射时,可以使用入射角等于反射角的关系。

二、光的折射和透镜1. 折射定律:当光线由一种介质射向另一种介质时,会发生折射。

根据折射定律,入射角的正弦与折射角的正弦之比等于两种介质的折射率之比。

2. 透镜:透镜是一种能够使光线发生折射的光学元件。

按照形状可以分为凸透镜和凹透镜。

在计算透镜成像时,可以运用薄透镜公式进行计算。

三、光的干涉和衍射1. 干涉现象:干涉是指两束或多束光线相互叠加形成干涉条纹的现象。

干涉可以分为构造性干涉和破坏性干涉。

2. 衍射现象:光通过一个缝隙或物体边缘时,会发生弯曲和散射的现象,称为衍射。

衍射现象在日常生活中的应用十分广泛。

四、解题技巧1. 理解问题:在解决光学问题时,首先要理解问题的要求和所给条件。

细心阅读题目,并标记重要信息。

2. 运用所学知识:根据所学的光学知识,结合题目条件进行分析,找到解题的关键点。

3. 灵活运用公式:根据题目所给条件和已知信息,选择合适的公式进行计算。

在计算过程中,注意单位换算和数据的精度。

4. 多画图辅助:在解题过程中,可以多画图来辅助理解和计算。

通过图像直观地展示问题,有助于找到解题思路。

5. 关注单位和精度:在解题过程中,要注意问题所要求的单位和精度。

答案的形式和精度要符合题目的要求。

总结:通过学习光学知识,我们可以解决各种关于光的问题。

高考物理光学基础知识点速记

高考物理光学基础知识点速记

高考物理光学基础知识点速记光学是高中物理的重要组成部分,在高考中也占据着一定的比重。

掌握好光学的基础知识,对于提高物理成绩和理解物理世界有着重要的意义。

下面我们就来一起快速回顾一下高考物理光学的基础知识点。

一、光的直线传播光在同种均匀介质中沿直线传播。

这是光传播的最基本规律。

小孔成像、日食、月食等现象都是光沿直线传播的有力证明。

光速:光在真空中的传播速度是一个常量,约为 3×10⁸ m/s。

在其他介质中,光的传播速度会变慢。

二、光的反射反射定律:反射光线、入射光线和法线在同一平面内,反射光线和入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角。

镜面反射和漫反射:镜面反射是指平行光照射到光滑表面时,反射光线仍然平行的现象;漫反射则是平行光照射到粗糙表面时,反射光线向各个方向散开的现象。

我们能从不同方向看到不发光的物体,就是因为物体表面发生了漫反射。

三、光的折射折射定律:折射光线、入射光线和法线在同一平面内,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。

折射率:光从真空射入某种介质发生折射时,入射角的正弦与折射角的正弦之比,叫做这种介质的折射率。

折射率反映了光在不同介质中传播速度的差异。

四、全反射当光从光密介质射向光疏介质时,如果入射角增大到某一角度,折射光线就会消失,只剩下反射光线,这种现象叫做全反射。

发生全反射的条件是:光从光密介质射向光疏介质;入射角大于或等于临界角。

临界角:折射角等于 90°时的入射角。

五、光的色散白光通过三棱镜后会发生色散现象,分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光。

这是因为不同色光在同一介质中的折射率不同,导致它们的折射程度不同。

六、光的干涉两列频率相同、振动情况相同、相位差恒定的光波相遇时,会使某些区域的光振动加强,某些区域的光振动减弱,并且加强和减弱的区域相互间隔,这种现象叫做光的干涉。

双缝干涉:通过双缝干涉实验,可以观察到明暗相间的条纹,相邻两条亮条纹(或暗条纹)之间的距离与光的波长、双缝间距以及双缝到光屏的距离有关。

高考物理光学知识点

高考物理光学知识点

高考物理光学知识点标题:光学知识点在高考物理中的应用摘要:光学是高中物理的一大重要知识点,它在高考物理考试中占据着较大的比重。

本文将以光的传播、折射、反射、透镜和光的波动等几个主要的光学知识点为例,详细介绍它们在高考物理中的应用,并给出一些解题技巧。

引言:高考是每个学生追求的目标,而物理作为一门重要的科目,也是很多考生头疼的难题。

光学是高考物理中的重要部分,若能掌握其中的关键点,定能在考试中取得不错的成绩。

接下来,我们将以光的传播、折射、反射、透镜和光的波动等知识点为主线展开介绍。

一、光的传播在高考物理中,光的传播是一个基础概念。

光沿直线传播是其重要特性之一。

通过喷泉的现象,我们可以了解到光的传播是沿直线进行的。

相应地,通过直线传播的理解,我们可以轻松解决很多相关的题目。

二、光的折射光的折射是一个重要的知识点,也是高考物理中常常出现的考点。

当光经过光疏介质到光密介质时,光线的传播方向会发生改变,这就是光的折射。

在解题过程中,我们可以运用折射定律来计算入射角、折射角以及反射角。

三、光的反射光的反射是光学中的一个基础概念,通过这个概念我们可以理解为什么物体能反射光。

在高考物理考试中常常出现光的反射题目。

在解题过程中,我们可以使用反射定律来计算角度,从而解决题目。

四、透镜的光学性质透镜的光学性质在高考物理中也是一个常考的知识点。

透镜分为凸透镜和凹透镜两种类型。

通过计算透镜的焦距、物距以及像距,我们可以得出透镜成像的规律,从而解题。

五、光的波动性质光的波动性质也是光学知识中的重要内容之一。

在高考物理中,我们需要了解光的波动性质的基本概念,并能够应用到实际问题中。

例如,我们可以通过计算光的波长来解决一些与光的干涉和衍射有关的题目。

结论:光学知识点在高考物理中的应用非常重要,在考试中起着关键作用。

掌握光学的基本概念,积累相关的解题技巧,对于提高物理考试成绩至关重要。

希望本文的介绍能够帮助到同学们更好地理解和应用光学知识,取得优异的成绩。

(新课标)2022年高考物理 考前预测核心考点专项突破 光学

(新课标)2022年高考物理 考前预测核心考点专项突破 光学

新课标2022年高考考前预测核心考点专项突破光学光的波动性以及光的粒子性三部分,高考对本考点的考查一般以选项题的形式出现,重点放在考查光学一些重要的规律和概念上,注重课本,加强理解;“考课本”、“不回避陈题”是高考对光学命题的特点。

“联系实际、联系生活、联系高科技”已成为高考命题的新趋向;也是这几年光学命题的热点.目前高考中几何光学已淡化了“像”的概念,侧重于“光路”的考查(折射、全反射、棱镜等),一般是考查光线的去向的定性分析和定量计算问题;同时几何光学还常与力学中的直线运动、平抛运动、圆周运动、万有引力定律等相结合命题,考查学生的分析综合能力,估计以后高考试题不会有太大的变化,但会加强对光学的物理规律的理解和对物理现象、物理情景的分析能力的考查。

光的波动内容近两年命题频率较高,对光的波动性进行考查,主要是以干涉和衍射以及电磁波谱知识为要点,考查波动光学的一些初步理论、以及建立这些理论的实验基础和一些重要的物理现象;尤其是波动光学近年新增知识点有“双缝干涉的条纹间距与波长的关系”、“光的偏振现象”、“物质波”、“激光的特性及应用”等也在高考中有所体现.光的粒子性主要考查光电效应规律理解和爱因斯坦光电效应方程的熟练应用.第一部分高考题荟萃考点1 光的折射和全反射1某物体左右两侧各有一竖直放置的平面镜,两平面镜相互平行,物体距离左镜4m,右镜8m,如图所示,物体在左镜所成的像中从右向左数的第三个像与物体的距离是( B )A.24mB.32mC.40mD.48m解析:本题考查平面镜成像从右向左在左镜中的第一个像是物体的像距离物体8cm,第二个像是物体在右镜所成像的像,第3个像是第一个像在右镜中的像在左镜中的像距离物体为32cm2一玻璃砖横截面如图所示,其中ABC为直角三角形(AC边末画出),AB为直角边ABC=45°;ADC为一圆弧,其圆心在BC边的中点。

此玻璃的折射率为。

O60°ABCD5.11arcsin=θ22r c 4.8r c 1sin Co30=θn空气介λλ=341sin C n=sin sin()2nC απ=-7sin 3α=0.4c0.5c0.9c1.0c 11r cm=10l cm =43n =︒=sin90nsin αl L r R hR R =+=,sin 22αrlLn h ·12-=m L 2.2=)(1.2m h =m6.2~6.1︒=sin90nsin αlLr R h R R =+=物象比,sin 22αr l L n h ·12-=m L 2.2=)(1.2m h =m 6.2~6.1sin 1n θ='OO B θ∠2'S RL O OB =•∠3S RLπ=sin sin i n r =030r =38AF a=38a 060θ=1sin c nθ=045c θ=a 2BD AF=-0sin30BE BD =18BE a =18a in i i d x 22sin )cos 1(sin --=∆21.5C 3︒=∠=∠60COD AOD ︒=∠30OAB 330sin 60sin =︒︒=n 145335=n 53n 1sinC ==32/3R α图23 2sin3sinαβ=30β=︒sin1sin3γθ=3sin2θ=60θ=︒-7mLxdλ∆=nCv=nC1sin=λ∆dLx= A.2.5D 8~13um解析:由图可知,8~13um的波段被水和二氧化碳吸收的较少,能够接收到,选项D正确。

高考物理 预测核心考点专项突破 光学

高考物理 预测核心考点专项突破 光学

取夺市安慰阳光实验学校新课标高考考前预测核心考点专项突破光学光的波动性以及光的粒子性三部分,高考对本考点的考查一般以选项题的形式出现,重点放在考查光学一些重要的规律和概念上,注重课本,加强理解;“考课本”、“不回避陈题”“联系实际、联系生活、联系高科技”“像”的概念,侧重于“光路”“双缝干涉的条纹间距与波长的关系”、“光的偏振现象”、“物质波”、“激光的特性及应用”等也在高考中有所体现.光的粒子性主要考查光电效应规律理解和爱因斯坦光电效应方程的熟练应用.第一部分高考题荟萃考点1 光的折射和全反射1.某物体左右两侧各有一竖直放置的平面镜,两平面镜相互平行,物体距离左镜4m,右镜8m,如图所示,物体在左镜所成的像中从右向左数的第三个像与物体的距离是( B )A.24mB.32mC.40mD.48m解析:本题考查平面镜成像.从右向左在左镜中的第一个像是物体的像距离物体8cm,第二个像是物体在右镜所成像的像,第3个像是第一个像在右镜中的像在左镜中的像距离物体为32cm.2.一玻璃砖横截面如图所示,其中ABC为直角三角形(AC边末画出),AB 为直角边∠ABC=45°;ADC为一圆弧,其圆心在BC边的中点。

此玻璃的折射率为1.5。

P为一贴近玻璃砖放置的、与AB垂直的光屏。

若一束宽度与AB边长度相等的平行光从AB边垂直射入玻璃砖,则( BD )A. 从BC边折射出束宽度与BC边长度相等的平行光B. 屏上有一亮区,其宽度小于AB边的长度C. 屏上有一亮区,其宽度等于AC边的长度D. 当屏向远离玻璃砖的方向平行移动时,屏上亮区先逐渐变小然后逐渐变大解析:本题考查光的折射和全反射.宽为AB的平行光进入到玻璃中直接射到BC面,入射角为45o>临界角5.11arcsin=θ,所以在BC面上发生全反射仍然以宽度大小为AB长度的竖直向下的平行光射到AC圆弧面上.根据几何关系可得到在屏上的亮区宽度小于AB的长度,B对.D正确。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

专题18 光学【高考命题热点】光学分为几何光学和物理光学,近年新课标高考中几何光学多考查以“折射率和全反射”为核心的综合计算问题,处理的一般思路是:①作光路图;②找几何关系;③结合“折射率和全反射”的知识灵活求解问题。

物理光学多考查有关“光的波动性”的选择题,光的波动性包括光的干涉、衍射和偏振,近年高考考查双缝干涉的相邻明(暗)条纹间距问题频率较高,复习过程考生可有所侧重。

【知识清单】考点一 光的折射与全反射 1. 光的折射光从一种介质进入另一种介质,传播方向发生改变的现象叫做光的折射。

折射定律:①折射光线、入射光线和法线在同一平面内;②折射光线、入射光线分居法线两侧;③入射角的正弦值与折射角的正弦值成正比。

在折射现象中,光路是可逆的。

2. 折射率(1)定义:光从真空射入某种介质,入射角的正弦值与折射角的正弦值之比,叫做这种介质的折射率。

(2)定义式:21sin sin θθ=n (1θ表示真空中光线与法线的夹角,2θ表示介质中光线与法线的夹角)。

(3)实验证明:vcn =(c 表示光在真空中的速度,v 表示光在介质中的速度)。

特别需要注意的是:任何介质中的折射率均大于1。

几种常见折射模型类别 项目平行玻璃砖三棱镜圆柱体(球)光的折射图通过平行玻璃砖的通过三棱镜的光线经两次折射后,出圆界面的法线是过圆心的直线,经过两次3. 全反射光从光密介质射到光疏介质的界面上时,全部被反射回原介质的现象称为全反射。

发生全反射的条件:(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。

(光线从某介质射向真空时临界角为nC 1arcsin =)全反射与光导纤维光导纤维传播 途径光 纤 通 信方法 光也是一种电磁波,也可以像无线电波那样,作为载体来传递信息优点 光纤通信的主要优点是容量大。

此外,光纤传输还有衰减小、抗干扰性强等多方面的优点二 光的色散的特点在色散现象中,红光偏向角最小,即棱镜对红光的折射率最小。

由公式vcn =可知红光在介质中的传播速度最大。

将各种色光的情况列表统计如下: 物理量红橙黄绿蓝靛紫原理同种介质中的折射率(n ) 大小−→−nr i n sin /sin = 同种介质中的光速(v ) 小大−→−vv c n /=同种介质中的波长(λ) 小大−→−λf v λ=频率(f )大小−→−f波动理论同种介质中的临界角(C ) 小大−→−CnC 1sin =考点二 光的波动性 一 光的干涉频率相同的两列光波相叠加,某些区域的光被加强,出现亮纹,某些区域的光被减弱,出现暗纹,且光被加强和减弱的区域互相间隔的现象叫做光的干涉现象。

1.双缝干涉:在用单色光做双缝干涉实验时,若双缝处两列光的振动情况完全相同,则在光屏上距双缝的路程差是光波波长的整数倍的地方光被加强,将出现亮条纹;路程差是半波长的奇数倍的地方光被减弱,将出现暗条纹。

即光程差,...)3,2,1(==∆n n λδ 出现亮条纹;光程差,...)2,1,0(2)12(=+=∆n n λδ 出现暗条纹。

答案P92相邻的明条纹(或暗条纹)之间距离Δx与波长λ、双缝间距d及屏到双缝距离l的关系为Δx=ldλ。

在用白光做双缝干涉实验时光屏时,光屏上除中央亮条纹为白色外,两侧均为彩色的干涉条纹。

2.薄膜干涉:光照射到薄膜上时,薄膜的前、后表面反射的两列光相叠加,也可发生干涉现象。

若入射光为单色光,可形成明暗相间的干涉条纹;若入射光为白光,可形成彩色的干涉条纹。

在薄膜干涉中,同一级亮条纹(或暗条纹)出现在摸的厚度相同处,故此种干涉又常称为等厚干涉。

二光的衍射1.光的衍射现象光在遇到障碍物时,偏离直线传播方向而照射到阴影区域的现象叫做光的衍射.2.光发生明显衍射现象的条件当孔或障碍物的尺寸比光波波长小,或者跟光波波长相差不多时,光才能发生明显的衍射现象。

3.单缝衍射图样和双缝衍射图样的区别a. 条纹宽度有区别:双缝干涉条纹是等宽的,相邻亮(暗)条纹间的距离是相等的,而单缝衍射的条纹,中央亮纹最宽,两侧对称的亮纹是等宽的。

b. 光强分布不同:双缝干涉条纹如果不考虑距离分远近造成传播上的损失,每条亮纹的光强分布是相同的,而单缝衍射的条纹的光强分布主要集中在中央亮纹,中央亮纹的光强占整个光强的95%。

三光的偏振1.偏振现象:横波只沿某一特定方向振动,称为波的偏振现象。

2.自然光:太阳、电灯等普通光源发出的光,包括在垂直于传播方向上沿各个方向振动的光,而且沿各个方向振动的光波的强度都相同,这种光叫做自然光。

3.偏振光:在垂直于光传播方向的平面上,只沿一个特定方向振动的光,叫偏振光。

4. 光的偏振现象充分说明光是横波,只有横波才有偏振现象。

除了从光源直接发出的光以外,我们通常见到的大部分光都是不同程度的偏振光。

5. 偏振光的简单应用:拍摄水面下的景物,玻璃橱窗里陈列物时,加偏振片滤去水面或玻璃表面的反射光,使影响清晰。

立体电影也是应用光的偏振现象的例子。

热点突破提升练十八1.(多选)下列有关光学现象的说法中正确的是( )A.用光导纤维束传送信息是光的衍射的应用B.太阳光通过三棱镜形成彩色光谱是光的干涉现象C.在照相机镜头前加装偏振滤光片拍摄日落时的景物,可使景象更清晰E.激光测距是应用了激光平行性好的特点2.(多选)下列说法正确的是( )A.用光导纤维传播信号是利用了光的全反射B.偏振光可以是横波,也可以是纵波C.光速不变原理指出光在真空中传播速度在不同惯性参考系中都是相同的D.光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象E.声源与观察者相对靠近时,观察者所接收的频率等于声源振动的频率3.(多选)在双缝干涉实验中,用绿色激光照射在双缝上,在缝后的屏幕上显示出干涉图样。

若要增大干涉图样中两相邻亮条纹的间距,可选用的方法是________。

A.改用红色激光 B.改用蓝色激光C.减小双缝间距 D.将屏幕向远离双缝的位置移动E.将光源向远离双缝的位置移动4.(多选)如图所示的双缝干涉实验,用绿光照射单缝S时,在光屏P上观察到干涉条纹。

要得到相邻条纹间距更大的干涉图样,可以( )A.增大S1与S2的间距B.减小双缝屏到光屏的距离C.将绿光换为红光D.将绿光换为紫光5.(多选)两种单色光束a,b分别照射在同一套双缝干涉演示实验装置上,得到的干涉图样分别如图(a),(b)所示,则( )A.调试该实验装置时,要注意使单缝与双缝相互平行B.a光的波长大于b光的波长C.a光的频率大于b光的频率D.a光在真空中的速度大于b光在真空中的速度E.同一种介质对a光的折射率小于对b光的折射率6. (多选)如图2所示,一束光沿半径方向射向一块半圆柱形玻璃砖,在玻璃砖底面上的入射角为θ,经折射后射出a、b两束光线.则( )A.在玻璃中,a光的传播速度小于b光的传播速度B.在真空中,a光的波长小于b光的波长C.玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率D.若改变光束的入射方向使θ角逐渐变大,则折射光线a首先消失E.分别用a、b光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间7.(多选)如图所示,12O O 是半圆柱形玻璃体的对称面和纸面的交线,A 、B 是关于12O O 轴等距且平行的两束不同单色细光束,从玻璃体右方射出后的光路如图所示,MN 是垂直于12O O 放置的光屏,沿12O O 方向不断左右移动光屏,可在屏上得到一个光斑P ,根据该光路图,下列说法正确的是( )A .该玻璃体对A 光的折射率比对B 光的折射率小 B .A 光的频率比B 光的频率高C .在该玻璃体中,A 光比B 光的速度大D .在真空中,A 光的波长比B 光的波长长E .A 光从空气进入该玻璃体后,其频率变高8.“道威棱镜”广泛地应用在光学仪器当中,如图所示,将一等腰直角棱镜截去棱角,使其平行于底面,可制成“道威棱镜”,这样就减小了棱镜的重量和杂散的内部反射。

从M 点发出的一束平行于底边CD 的单色光从AC 边射入,已知棱镜玻璃的折射率n =2。

求光线进入“道威棱镜”时的折射角,并通过计算判断光线能否从CD 边射出。

9.细束平行光以一定的入射角从空气射到直角棱镜的侧面AB ,光线进入棱镜后直接射向另一侧面AC 。

逐渐调整光线在AB 面的入射角,使AC 面恰好无光线射出,测得此时光线在AB 面的入射角为α。

①画出光线在AB 面的入射角为α时,在AB 面、AC 面两次折射的光路图; ②计算该棱镜的折射率。

10.如图乙所示,ABCD 是一直角梯形棱镜的横截面,位于截面所在平面内的一束光线由O 点垂直AD 边射入。

已知棱镜的折射率n =2,AB =BC =8 cm ,OA =2 cm ,∠OAB=60°。

①求光线第一次射出棱镜时,出射光线的方向。

②第一次的出射点距C 多远。

11.如图所示,AOB 是截面为扇形的玻璃砖的横截面图,其顶角θ=76°,今有一细束单色光在横截面内从OA 边上的点E 沿垂直于OA 的方向射入玻璃砖,光线直接到达AB 面且恰好未从AB 面射出.已知OE =35OA ,cos 53°=0.6,试求:(1)玻璃砖的折射率n ;(2)光线第一次从OB 射出时折射角的正弦值。

12.如图所示,直角三角形ABC 是一玻璃砖的横截面,AB =L ,∠C=90°,∠A=60°,一束单色光PD 从AB 边上的D 点射入玻璃砖,入射角为45°,DB =L4,折射光DE 恰好射到玻璃砖BC 边的中点E ,已知光在真空中的传播速度为c.求:(1)玻璃砖的折射率;(2)该光束从AB 边上的D 点射入玻璃砖到第一次射出玻璃砖所需的时间.13.如图,一玻璃工件的上半部是半径为R 的半球体,O 点为球心:下半部是半径为R 、高为2R 的圆柱体,圆柱体底面镀有反射膜。

有一平行于中心轴OC 的光线从半球面射入,该光线与OC 之间的距离为0.6R 。

已知最后从半球面射出的光线恰好与入射光线平行(不考虑多次反射)。

求该玻璃的折射率。

'ORO14.如图,一半径为R的玻璃半球,O点是半球的球心,虚线'OO表示光轴(过球心O与半球底面垂直的直线)。

已知玻璃的折射率为1.5。

现有一束平行光垂直入射到半球的底面上,有些光线能从球面射出(不考虑被半球的内表面反射后的光线)。

求(i)从球面射出的光线对应的入射光线到光轴距离的最大值;(ii)距光轴3R的入射光线经球面折射后与光轴的交点到O点的距离。

15.一个半圆柱形玻璃砖,其横截面是半径为R的半圆,AB为半圆的直径,O为圆心,如图所示.玻璃的折射率为n= 2.(1)一束平行光垂直射向玻璃砖的下表面,若光线到达上表面后,都能从该表面射出,则入射光束在AB上的最大宽度为多少?(2)一细束光线在O点左侧与O相距32R处垂直于AB从下方入射,求此光线从玻璃砖射出点的位置.16.如图,玻璃球冠的折射率为3,其底面镀银,底面的半径是球半径的32倍;在过球心O且垂直于底面的平面(纸面)内,有一与底面垂直的光线射到玻璃球冠上的M点,该光线的延长线恰好过底面边缘上的A 点,求该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角.2019-2020学年高考物理模拟试卷一、单项选择题:本题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1.在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛出,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,A、B、C三点在同一直线上,且AB=2BC,如图所示,由此可知()A.小球带正电B.电场力大小为3mgC.小球从A到B与从B到C的运动时间相等D.小球从A到B与从B到C的速度变化相等2.如图(a)所示,理想变压器原副线圈匝数比n1:n2=55:4,原线圈接有交流电流表A1,副线圈电路接有交流电压表V、交流电流表A2、滑动变阻器R等,所有电表都是理想电表,二极管D正向电阻为零,反向电阻无穷大,灯泡L的阻值恒定。

相关文档
最新文档