下面有关光的干涉、衍射现象及光的本性的描述中,正确的是 ( )
A.在光的双缝干涉实验中,将入射光由绿光改为紫光,则条纹间隔变宽 |
B.白光经肥皂膜前后表面反射后,反射光发生干涉形成彩色条纹 |
C.著名的泊松亮斑是光的衍射现象 |
D.光的干涉、衍射现象说明光具有波动性,光电效应说明光具有粒子性;大量光子表现出波动性,少量光子表现出粒子性 |
下列有关光现象的说法不正确的是( )
A.光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象 |
B.泊松亮斑是光的衍射现象 |
C.一束白光通过三棱镜后投射到屏上呈现的彩色光带,是光的折射引起的色散 |
D.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度 |
下列说法正确的是
A.在照相机的镜头前涂有一层增透膜, 其厚度应为入射光在真空中波长的1/4 |
B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度 |
C.当波源静止不动且发声的频率不变,而观察者匀速向波源靠拢时,观察者接收到的频率变大 |
D.纵波传播时,媒质中的各质点将随波的传播一直向前移动 |
下列关于光的现象的说法正确的是( )
A.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由紫光改为红光,则条纹间距一定变大 |
B.以相同的入射角从水中射向空气中,若紫光能发生全反射,那红光也一定能。 |
C.以相同的入射角从水中射向空气中,若红光能发生全反射,那紫光也一定能 |
D.水中或玻璃中的气泡看起来特别明亮是因为光从水或玻璃射向气泡时,一部分光在界面上发生了全反射 |
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时,得到的干涉图样如图(a)、(b)所示,则( )
A.a光的波长大于b光的波长 |
B.a光在真空中的速度大于b光在真空中的速度 |
C.同一种介质对a光的折射率大于对b光的折射率 |
D.在全反射现象中,a光更容易发生全反射 |
下列说法中正确的是
A.托马斯·杨通过光的单缝衍射实验,证明了光是一种波 |
B.自然光斜射到玻璃、水面、木质桌面时,反射光和折射光都是偏振光 |
C.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则干涉条纹间距变窄 |
D.麦克斯韦提出电磁场理论并预言电磁波存在,后来由他又用实验证实电磁波的存在 |
有a、b两束单色光从空气中平行照射在平行玻璃砖上,它们经玻璃折射后射入空气的光线如图所示。则有关a、b光的说法正确的是
A.在玻璃中传播时a光的速度较大 |
B.在同一双缝干涉实验装置发生干涉时a光的干涉条纹间距较大 |
C.从同一介质射向空气时a光发生全反射的临界角较小 |
D.只有a光才是偏振光 |
如图所示,用频率为的单色光照射双缝,在光屏上P点处出现第3条暗纹,设光速为c,则P点到双缝S1和S2的距离之差应为
A. | B. | C. | D. |
下列说法正确的是 ( )
A.著名的泊松亮斑是光的干涉现象 |
B.在光导纤维束内传送图象是利用光的衍射现象 |
C.用标准平面检查光学平面的平整程度是利用光的偏振现象 |
D.在太阳光照射下,水面上的油膜上出现彩色花纹是光的干涉现象 |
如图 所示的4种明暗相间的条纹,分别是红光、蓝光各自通过同一个双缝干涉仪器形成的干涉图样以及黄光、紫光各自通过同一个单缝形成的衍射图样(黑色部分表示亮条纹).则在下面的四个图中从左往右排列,亮条纹的颜色依次是
A.红黄蓝紫 | B.红紫蓝黄 | C.蓝紫红黄 | D.蓝黄红紫 |
下列说法正确的是( ) (填正确答案标号.选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.机械波的振幅与波源无关 |
B.机械波的传播速度由介质本身的性质决定 |
C.一束单色光由空气射入玻璃,这束光的速度变慢,波长变短 |
D.利用紫外线可以进行电视机等电器的遥控 |
E.在双缝干涉现象里,把入射光由红光换成紫光,相邻两个明条纹间距将变窄
关于波动,下列说法正确的是( )
A.各种波均会发生偏振现象 |
B.用白光做单份衍射与双份干涉实验,均可看到彩色条纹 |
C.声波传播过程中,介质中质点的运动速度等于声波的传播速度 |
D.已知地震波的纵波速度大于横波速度,此性质可用于横波的预警 |
下列说法正确的是 。(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.如果质点所受的力与它偏离平衡位置的位移的大小的平方根成正比,并且总是指向平衡位置,质点的运动就是简谐运动 |
B.向人体内发射频率已知的超声波被血管中的血流反射后又被仪器接收,测出反射波的频率变化就能知道血流的速度,这种方法俗称“彩超” |
C.含有多种颜色的光被分解为单色光的现象叫做光的色散,光在干涉、衍射及折射时都可以发生色散 |
D.麦克斯韦关于电磁场的两个基本观点是:变化的磁场产生电场和变化的电场产生磁场 |
E.狭义相对论表明物体运动时的质量总是要小于静止时的质量