12.一束單色光由空氣射入玻璃,這束光的( 。
A.速度變慢,波長變短B.速度不變,波長變短
C.周期變小,波長變長D.周期不變,波長變長

分析 單色光由空氣射入玻璃,頻率和周期不變,波速減小,由波速公式分析波長的變化.

解答 解:一束單色光經(jīng)由空氣射入玻璃,即由光疏介質(zhì)進(jìn)入光密介質(zhì),由v=$\frac{c}{n}$可知,光的傳播速度變慢;
一單色光在不同的介質(zhì)中傳播時周期不變,由v=$\frac{λ}{T}$可知,波長變短;故A正確,BCD錯誤.
故選:A

點(diǎn)評 光從真空(或空氣中)射入某種介質(zhì)時,頻率是不會變化的;會熟練的應(yīng)用v=$\frac{c}{n}$判斷光速的變化情況,應(yīng)用v=λf=$\frac{λ}{T}$判斷波長的變化情況;同時還要了解同種介質(zhì)對不同頻率的光的折射率是不同的.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:填空題

2.一束單色光照射到處于基態(tài)的一群氫原子時,氫原子只能發(fā)出三種不同波長的單色光,波長分別為λ1、λ2、λ3,且λ1>λ2>λ3,則照射光的波長為λ3或$\frac{{λ}_{1}{λ}_{2}}{{λ}_{1}+{λ}_{2}}$.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.如圖所示,“東方紅一號”的運(yùn)行軌道為橢圓軌道,其近地點(diǎn)M和遠(yuǎn)地點(diǎn)N的高度分別為439km和2384km,則( 。
A.衛(wèi)星在M點(diǎn)的勢能大于N點(diǎn)的勢能
B.衛(wèi)星在M點(diǎn)的角速度大于N點(diǎn)的角速度
C.衛(wèi)星在M點(diǎn)的加速度大于N點(diǎn)的加速度
D.衛(wèi)星在N點(diǎn)的速度大于7.9 km/s

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

20.下列說法正確的是( 。
A.機(jī)械波的振幅與波源無關(guān)
B.機(jī)械波的傳播速度僅由介質(zhì)本身的性質(zhì)決定
C.機(jī)械波從一種介質(zhì)進(jìn)入另一種介質(zhì),頻率可能會發(fā)生變化
D.機(jī)械波的傳播方向和振動方向一定垂直

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

7.一物體自t=0時開始做直線運(yùn)動,其速度-時間圖象如圖,下列選項(xiàng)正確的是( 。
A.在0~6s內(nèi),物體離出發(fā)點(diǎn)最遠(yuǎn)為30mB.在0~6s內(nèi),物體經(jīng)過的路程為35m
C.在0~6s內(nèi),物體的平均速度為5m/sD.在4~6s內(nèi),物體的加速度發(fā)生變化

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

17.關(guān)于打點(diǎn)計(jì)時器以及打點(diǎn)計(jì)時器的使用(研究勻變速直線運(yùn)動),下列說法正確的是(  )
A.當(dāng)所用電源的頻率是50Hz時,計(jì)時器每隔0.02秒打一個點(diǎn)
B.使用打點(diǎn)計(jì)時器時,是要先接通電源,還是先釋放紙帶都可以
C.電火花計(jì)時器比電磁打點(diǎn)計(jì)時器先進(jìn),可以使用直流電源工作
D.利用打點(diǎn)計(jì)時器可以記錄一定時間內(nèi)物體運(yùn)動的位移

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.下列說法正確的是 (  )
A.干濕泡溫度計(jì)的干泡顯示的溫度和濕泡顯示的溫度差值越大,這表示相對濕度越大
B.固體很難被拉伸又很難被壓縮,說明分子間既存在著引力又存在著斥力
C.一定質(zhì)量的理想氣體,如果壓強(qiáng)不變,體積增大,那么它一定從外界吸熱
D.自然界中只要涉及熱現(xiàn)象的宏觀自然過程都具有方向性
E.單晶體沿各個方向的物理性質(zhì)都是不同的

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

1.已知地球半徑為R,在離地面高度2R處太空中的重力加速度與地球表面的重力加速度之比為( 。
A.$\frac{1}{2}$B.$\frac{1}{3}$C.$\frac{1}{4}$D.$\frac{1}{9}$

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2.如圖所示,在勻速轉(zhuǎn)動的圓錐內(nèi)壁上,有一質(zhì)量為m木塊與隨圓錐一起轉(zhuǎn)動而未滑動.若圓錐面與豎直方向的夾角為θ,木塊與圓錐之間的動摩擦因數(shù)為μ,木塊做圓周運(yùn)動的半徑為r,圓錐的角速度( 。
A.$\sqrt{\frac{g(μsinθ+cosθ)}{r(μcosθ-sinθ)}}$B.$\sqrt{\frac{g(μsinθ+cosθ)}{r(μcosθ+sinθ)}}$
C.$\sqrt{\frac{g(μsinθ-cosθ)}{r(μcosθ-sinθ)}}$D.$\sqrt{\frac{g(μsinθ-cosθ)}{r(μcosθ+sinθ)}}$

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