| A. | 黄光的光子能量较蓝光的小 | |
| B. | 在真空中黄光的传播速度较蓝光的小 | |
| C. | 从玻璃射到空气的界面上,黄光的临界角较蓝光的小 | |
| D. | 同一装置做双缝干涉实验,黄光的条纹间距较蓝光的小 |
分析 根据光的频率大小,波长的大小,结合v=$\frac{c}{n}$比较光在玻璃中的速度大小;
并根据干涉条纹间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ;最后根据sinC=$\frac{1}{n}$,确定临界角与折射率的大小有关系,即可一一判定求解.
解答 解:A、因黄光光子的频率比蓝光光子的频率小,根据E=hγ,则有黄光光子的能量比蓝光光子的能量小,故A正确.
B、任何光在真空中,传播速度都相同.故B错误.
C、从玻璃射向空气,根据sinC=$\frac{1}{n}$,可知,折射率越大的,临界角越小,因黄光的折射率比蓝光小,因此黄光的临界角比蓝光的临界角大.故C错误.
D、根据干涉条纹间距公式△x=$\frac{L}{d}$λ,因黄光的波长比蓝光大,则有黄光的条纹间距比蓝光的条纹间距大,故D错误.
故选:A.
点评 解决本题的突破口在于确定两光的频率高低,并知道折射率、频率、波长、在介质中的速度之间的大小关系,最后掌握干涉条纹间距公式的应用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 粒子进入磁场时的速率v=$\sqrt{\frac{2eU}{m}}$ | |
| B. | 粒子在磁场中运动的轨道半径r$\frac{1}{B}$$\sqrt{\frac{2mU}{e}}$ | |
| C. | 若容器A中的粒子有初速度,则粒子仍将打在照相底片上的同一位置 | |
| D. | 若容器A中的粒子有初速度,则粒子将打在照相底片上的同一位置偏左 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
| A. | 人对物体做的功为$\frac{1}{2}$mv2 | |
| B. | 物体克服重力所做的功与物体距地面h处的重力势能相等,都等于mgh | |
| C. | 合外力对物体做功的平均功率为$\frac{{m{v^2}}}{2t}$ | |
| D. | 重力的功率均匀增大,最大值为mgv |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 在探究求合力的方法的实验中运用了控制变量法 | |
| B. | 密立根利用油滴实验发现电荷量都是某个最小值的整数倍 | |
| C. | 牛顿运用理想斜面实验归纳得出了牛顿第一定律 | |
| D. | 库仑做库仑扭秤实验时采用了归纳的方法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 与正负离子的移动方向相反 | B. | 与负电荷定向移动方向相同 | ||
| C. | 与正电荷定向移动方向相同 | D. | 在电源内部,从正极流向负极 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 只增大R2的电阻 | B. | 只增大C2的电容 | ||
| C. | 只增大C1的电容 | D. | 只将R1的滑片向A端移动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | $E=\frac{F}{q}$ | B. | W=qU | C. | $E=\frac{kq}{d^2}$ | D. | U=Ed |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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