如果一件发光体移动硬盘供电不足现象速度快过光速会发什么现象

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>>>当光从一种介质进入另一种介质时,下列说法正确的是()A.一定会发..
当光从一种介质进入另一种介质时,下列说法正确的是(  )A.一定会发生折射现象B.发生折射时,折射角一定小于入射角C.反射和折射不会同时发生D.只要进入另一种介质时,光速就会改变
题型:单选题难度:偏易来源:不详
A、题中没有说明斜射,所以垂直入射时传播方向不变,故本选项错误;B、当光从一种介质进入另一种介质时,如果是垂直入射时,折射角等于入射角,故本选项说法错误;C、当光从一种介质进入另一种介质时,反射和折射会同时发生,如光斜射到水平面上,既发生反射有发生折射,故本选项说法错误;D、当光从一种介质进入另一种介质时,不管是斜射还是垂直入射,光的传播速度都会改变,故本选项正确.故选D.
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据魔方格专家权威分析,试题“当光从一种介质进入另一种介质时,下列说法正确的是()A.一定会发..”主要考查你对&&光的折射现象,光的传播速度与光年,光的折射规律及其应用&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
光的折射现象光的传播速度与光年光的折射规律及其应用
生活中的折射现象:斜插入水中的筷子在水下的部分看起来向上弯折;往脸盆中倒水,看到盆底深度变浅;潜水中的人看岸边的人变高;从厚玻璃砖后看到钢笔“错位”等。常见折射现象及解释:1.光的折射现象光的折射会造成许多光学现象,如水底看起来比实际的浅,一半斜捅入水中的筷子变弯曲,鱼缸中的鱼看起来变大,海市蜃楼等。要解释这些现象,首先要知道看见的并非实际物体,而是物体经折射后成的虚像。2.举例分析光的折射现象以池水看起来“变浅”为例,其原因我们可以作如下分析:&&&&& 我们能够看见物体是由于有光射入我们的眼睛里,假设从水池底的一点A射出的两条光线经折射后射入人眼(如图甲所示),眼睛根据光沿直线传播的经验(人的感觉总认为光沿直线传播),逆着折射光线看过去,就会觉得光好像是从水中的A’射入我们眼睛里的,因此我们会觉得A’比A高了,即看起来池底升高,池水“变浅”了。有经验的渔民都知道,在叉鱼时,只有瞄准鱼的下方,才能把鱼叉到。&&& 若从水中去观察岸上的物体,P点的位置将会升高,如图乙所示。例如跳水运动员在水下观察10m跳台,就会感到其高度超过10m。&&& 因此可以得出结论:从岸上看水里和从水里看岸上相同,都是看到升高了的虚像。&&& 补充:人眼之所以看到物体的虚像,都是因为折射光线(或反射光线)进入人的眼睛,而人眼总认为光沿直线传播,这就使人在折射光线(或反射光线)的反向延长线上看到一个虚像。光的折射的特殊情况: 全反射 1. 定义:光由光密(即光在此介质中的折射率大的)媒质射到光疏(即光在此介质中折射率小的)媒质的界面时,全部被反射回原媒质内的现象。2. 原理:公式为n=sin90°/sinc=1/sincsinc=1/n (c为临界角) &&&& 当光射到两种介质界面,只产生反射而不产生折射的现象.当光由光密介质射向光疏介质时,折射角将大于入射角.当入射角增大到某一数值时,折射角将达到90°,这时在光疏介质中将不出现折射光线,只要入射角大于或等于上述数值时,均不再存在折射现象,这就是全反射.所以产生全反全反射全反射射的条件是:①光必须由光密介质射向光疏介质.②入射角必须大于或等于临界角(C).&&& 所谓光密介质和光疏介质是相对的。两物质相比,折射率较小的,光速在其中较快的,就为光疏介质;折射率较大的,光速在其中较慢的,就为光密介质。例如,水折射率大于空气,所以相对于空气而言,水就是光密介质,而玻璃的折射率比水大,所以相对于玻璃而言,水就是光疏介质。&& &临界角是折射角为90度时对应的入射角(只有光线从光密介质进入光疏介质且入射角大于临界角时,才会发生全反射)3. 全反射的应用:光导纤维是全反射现象的重要应用。蜃景的出现,是光在空气中全反射形成的。光速:电磁波在真空中的传播速度。通常光速为c=m/s。是自然界物体运动的最大速度。光年:长度单位,光年一般被用于衡量天体间的距离,其意思是指光在真空中行走一年的距离,是由时间和光速计算出来的。1光年表示光在1年时间内所走的路程,1光年=9.46×1012km光在各种介质中的传播速度:
易错点:光年不是时间单位,而是长度单位。&基本概念:
内容:& 光发生折射时,折射光线、入射光线、法线在同一平面内;折射光线和入射光线分居法线两侧;当光线从空气斜射入其他透明介质时,折射角小于入射角,如图甲所示;当光线从其他透明介质斜射入空气时,折射角大于入射角,如图乙所示。规律总结:不论是光线从空气斜射人其他介质,还是从其他介质斜射入空气,空气中的“角”总是大于其他介质中的“角”。
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249666406436404354399097147199412574现正研制比美国的月球探测器更先进的月球探测车.在研制月球探测车的过程中要克服的主要难题有:指令迟滞问题.当以5cm/s行进的探测车发现某种情况后,向地球发出一个无线电信号,地球上的设备接收到这个信号立即回发一个无线电指令.地球到月球的距离约为3.8×108m,无线电波的传播速度与光速相同.则当这一指令到达月球时,已比探测车发出信号时至少滞后了2.53s,探测车已移动了12.7cm.(结果保留三位有效数字)
解:无线电指令从月球-地球-月球走的路程:
S1=3.8×108m×2=7.6×108m,
探测车移动的距离:
s2=v2t=5cm/s×2.63s≈12.7cm.
故答案为:2.53;12.7.
知道无线电波的传播速度与光速相同,求出无线电指令从月球-地球-月球走的路程,利用速度公式求所用时间(比探测车发出指令时滞后的时间);再利用速度公式求探测车移动的距离.在学完凸透镜成像规律后,小明选择了一块焦距未知的凸透镜,对凸透镜成像特点作了进一步探究.
(1)为测量凸透镜焦距,他让一束平行光正对射向该透镜,须调节光屏位置直到在屏上得到一个最小、最亮的光斑.图1是调节完成的状态,该透镜的焦距f=10.00cm;
(2)实验时凸透镜与光屏的高度已调好,但烛焰在光屏上像的位置偏高,要想成如图2状态使像成在光屏中央,应调节蜡烛使烛焰向上(填“上”或“下”)移动.
(3)小明调整好实验装置后,无论怎样移动光屏都得不到清晰的像,由此,你猜想造成上述现象的原因是U<f或U=f.
(4)如图3所示,蜡烛在光具座上A处时,可在B处的光屏上成一清晰的像,所成像为倒立放大的实像.当发光物体在A处时,物与像之间的距离为S1,当发光物体向左移动到C处时,物与像之间的距离为S2,为在光屏上再次成清晰的像,则他应将光屏向左移动,则S1>S2.(选填“>”、“=”或“<”)
(5)小李在“探究凸透镜成像规律”实验中,用装有6个发光二极管的有方格的白纸板做发光物体,如图4所示.又用这种有同样大小方格的白纸板做光屏,用这种发光物体如图4和光屏做实验,最主要的一条优点是:便于比较像与物的大小;
(6)小李探究完凸透镜成像规律后,接着又做了一个观察实验.如图5发光体位置不变,取下光屏,当眼睛在原光屏处会看到发光体的像吗?不能看到,眼睛靠近凸透镜,是否能看到像?不能看到.眼睛从原光屏位置远离凸透镜,是否能看到像?能看到(填“能看到”或是“不能看到”)
解:(1)一束平行于凸透镜主光轴的光线通过凸透镜后,在光屏上形成了一个最小、最亮的光斑,最小、最亮的光斑就是焦点.由图可知,焦距为:10.00cm.
(2)蜡烛变短后,烛焰的位置向下移动,根据光线过透镜的光心不改变方向,像的位置向上移动.
(3)前面的(2)已经说明实验时凸透镜与光屏的高度已调好,因此无论怎样移动光屏都得不到清晰的像的原因是U<f或U=f;
(4)由图知:物体成的是倒立放大的实像,那么物距在一倍焦距和二倍焦距之间,而像距大于二倍焦距.
此时,当物距不断增大时,像距会无限的靠近一倍焦距,但永远达不到一倍焦距处,因此物体向左移动的幅度要大于像向左移动的幅度;所以,当发光物体放置在C点时,物像之间的距离会相应的增大;
(5)这种发光体的亮度大,成的像更清晰,同时其形状规则,利用方格纸更容易比较像与物的大小.
(6)因为看到的像是倒立的,所以是实像,成像点在凸透镜的右侧;发光物体发出的光线经凸透镜折射后是会聚的,经过成像点后是发散的.所以眼睛必须在成像点以外的光线发散区域才能看到这个像.所以当眼睛在原光屏处不能看到发光体的像,眼睛靠近凸透镜也不能看到像,当眼睛从原光屏位置远离凸透镜,能看到像.
故答案为:(1)最小最亮;&10.00;(2)上;&
(3)U<f&或&U=f;&&&&&&&&
(4)倒立放大;左;>;
(5)便于比较像与物的大小;&&&&&&&&&
(6)不能看到;不能看到;能看到.
(1)平行于主光轴的光会聚于主光轴上一点,这一点叫焦点,焦点到光心的距离叫焦距.
(2)根据光线过透镜的光心不改变方向,判断蜡烛变短后,像的移动方向.
(3)在光屏上得不到清晰像的可能有多种:物体是否成像;若成像,是否成的是实像;即使成的是实像,三者的中心是否在同一高度.从以上几个方面考虑去解决此题.
(4)要解决此题,需要掌握凸透镜成像的规律.知道物体成倒立缩小的实像时,物距大于二倍焦距,而像距在一倍焦距和二倍焦距之间;且物距增大时,像距无限靠近一倍焦距.
(5)要解决此题,需要将发光二极管与烛焰比较,找出其优点.发光二极管的亮度更大,更容易观察其像.同时其形状规则,利用方格纸,更容易比较像与物的大小.
(6)要解决此题,需要掌握实像的概念.知道实像是实际光线会聚成的.要知道在像点之前光线还未会聚成像.}

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