8. 绝大多数鱼类的体温与其周围的水温相同。不过,大海里有一种月鱼,据说它的体温比周围水的温度高。于是,海洋科考工作者用拍照来证实,他们所用的拍照仪器应该是(
A.红外照相机
B.普通照相机
C.紫外成像仪
D.超声成像仪
A
)。A.红外照相机
B.普通照相机
C.紫外成像仪
D.超声成像仪
答案
8. A
解析
【分析】
本题需结合各仪器的工作原理,根据“月鱼体温比周围水温高”的条件选择合适的拍照仪器。核心思路是:温度不同的物体辐射的红外线强度不同,需找到能检测温度差异的成像仪器,逐一匹配选项即可。
【解析】
逐一分析选项:
A. 红外照相机:利用红外线的热效应,能接收物体辐射的红外线,温度越高的物体辐射的红外线越强,可清晰区分温度差异,适合证实月鱼与周围水温的体温差,符合要求;
B. 普通照相机:依靠可见光成像,无法感知温度差异,不能区分月鱼和周围水的温度,不符合;
C. 紫外成像仪:针对紫外线成像,与温度检测无关,不符合;
D. 超声成像仪:利用超声波工作,多用于探测物体内部结构,不用于温度检测,不符合。
综上,答案为A。
【答案】
A
【知识点】
红外线的应用、常见成像仪器的原理
【点评】
本题结合实际场景考查物理仪器的原理应用,属于基础题,需学生掌握红外线的特性及各类仪器的功能,难度较低。
【难度系数】
0.3
本题需结合各仪器的工作原理,根据“月鱼体温比周围水温高”的条件选择合适的拍照仪器。核心思路是:温度不同的物体辐射的红外线强度不同,需找到能检测温度差异的成像仪器,逐一匹配选项即可。
【解析】
逐一分析选项:
A. 红外照相机:利用红外线的热效应,能接收物体辐射的红外线,温度越高的物体辐射的红外线越强,可清晰区分温度差异,适合证实月鱼与周围水温的体温差,符合要求;
B. 普通照相机:依靠可见光成像,无法感知温度差异,不能区分月鱼和周围水的温度,不符合;
C. 紫外成像仪:针对紫外线成像,与温度检测无关,不符合;
D. 超声成像仪:利用超声波工作,多用于探测物体内部结构,不用于温度检测,不符合。
综上,答案为A。
【答案】
A
【知识点】
红外线的应用、常见成像仪器的原理
【点评】
本题结合实际场景考查物理仪器的原理应用,属于基础题,需学生掌握红外线的特性及各类仪器的功能,难度较低。
【难度系数】
0.3
9. 如图所示,将凸透镜看作是眼睛的晶状体,光屏看作是眼睛的视网膜,烛焰看作是被观察的物体。拿一个近视眼镜给“眼睛”戴上,光屏上出现烛焰清晰的像,而拿走近视眼镜则烛焰的像变得模糊。为了能在光屏上重新得到清晰的像,应将(

A.蜡烛适当远离凸透镜
B.光屏适当远离凸透镜
C.光屏适当靠近凸透镜
D.光屏和蜡烛同时适当远离凸透镜
C
)。A.蜡烛适当远离凸透镜
B.光屏适当远离凸透镜
C.光屏适当靠近凸透镜
D.光屏和蜡烛同时适当远离凸透镜
答案
9. C
解析
【分析】
首先明确近视眼镜是凹透镜,凹透镜对光线有发散作用。当戴上近视眼镜时,光线经凹透镜发散后,烛焰的像会成在光屏的后方,因此光屏上能呈现清晰的像;拿走近视眼镜后,光线不再发散,会聚点会向前移动,导致像成在光屏前方,光屏上的像变模糊。要让像重新成在光屏上,需调整像的位置,使像移到光屏处,因此需要减小像距,即调整光屏靠近凸透镜。
【解析】
1. 近视眼镜的镜片是凹透镜,凹透镜对光线具有发散作用。当给“眼睛”戴上近视眼镜时,烛焰发出的光线经凹透镜发散后,再经过凸透镜(晶状体)会聚,此时像的位置会向远离凸透镜的方向移动,即成在光屏的后方,所以光屏上能得到清晰的像。
2. 拿走近视眼镜后,光线不再被发散,经过凸透镜会聚时,像的位置会向靠近凸透镜的方向移动,即成在光屏的前方,因此光屏上的像变得模糊。
3. 为了让像重新成在光屏上,需要减小像距,将光屏适当靠近凸透镜,这样就能使像移到光屏上,重新得到清晰的像。
【答案】
C
【知识点】
凹透镜对光线的作用;凸透镜成像规律;近视眼的矫正
【点评】
本题结合近视眼的矫正原理与凸透镜成像规律,考查学生对凹透镜发散作用影响像位置的理解,需要学生理清光线经过凹透镜后会聚点的变化,难度适中,属于基础应用类题目。
【难度系数】
0.5
首先明确近视眼镜是凹透镜,凹透镜对光线有发散作用。当戴上近视眼镜时,光线经凹透镜发散后,烛焰的像会成在光屏的后方,因此光屏上能呈现清晰的像;拿走近视眼镜后,光线不再发散,会聚点会向前移动,导致像成在光屏前方,光屏上的像变模糊。要让像重新成在光屏上,需调整像的位置,使像移到光屏处,因此需要减小像距,即调整光屏靠近凸透镜。
【解析】
1. 近视眼镜的镜片是凹透镜,凹透镜对光线具有发散作用。当给“眼睛”戴上近视眼镜时,烛焰发出的光线经凹透镜发散后,再经过凸透镜(晶状体)会聚,此时像的位置会向远离凸透镜的方向移动,即成在光屏的后方,所以光屏上能得到清晰的像。
2. 拿走近视眼镜后,光线不再被发散,经过凸透镜会聚时,像的位置会向靠近凸透镜的方向移动,即成在光屏的前方,因此光屏上的像变得模糊。
3. 为了让像重新成在光屏上,需要减小像距,将光屏适当靠近凸透镜,这样就能使像移到光屏上,重新得到清晰的像。
【答案】
C
【知识点】
凹透镜对光线的作用;凸透镜成像规律;近视眼的矫正
【点评】
本题结合近视眼的矫正原理与凸透镜成像规律,考查学生对凹透镜发散作用影响像位置的理解,需要学生理清光线经过凹透镜后会聚点的变化,难度适中,属于基础应用类题目。
【难度系数】
0.5
10. 在做凸透镜成像的实验时,把物体从二倍焦距外的位置沿主光轴移向焦点的过程中,像及像距的变化情况是(
A.像逐渐变小,像距逐渐变小
B.像逐渐变小,像距逐渐变大
C.像逐渐变大,像距逐渐变小
D.像逐渐变大,像距逐渐变大
D
)。A.像逐渐变小,像距逐渐变小
B.像逐渐变小,像距逐渐变大
C.像逐渐变大,像距逐渐变小
D.像逐渐变大,像距逐渐变大
答案
10. D
解析
【分析】首先回忆凸透镜成实像的规律:当凸透镜成实像时,遵循“物近像远像变大”的规律。题目中物体从二倍焦距外(u>2f)沿主光轴移向焦点,此过程中物距逐渐减小,且始终成实像,因此可根据上述规律判断像和像距的变化情况。
【解析】根据凸透镜成实像的规律,物距减小,像距会增大,同时像的大小会变大。本题中物体从二倍焦距外向焦点移动,物距逐渐减小,因此像距逐渐变大,像也逐渐变大,对应选项D。
【答案】D
【知识点】凸透镜成像规律
【点评】本题考查凸透镜成实像时的像与像距变化规律,属于初中物理基础知识点,关键是牢记“物近像远像变大”的结论,难度较低。
【难度系数】0.2
【解析】根据凸透镜成实像的规律,物距减小,像距会增大,同时像的大小会变大。本题中物体从二倍焦距外向焦点移动,物距逐渐减小,因此像距逐渐变大,像也逐渐变大,对应选项D。
【答案】D
【知识点】凸透镜成像规律
【点评】本题考查凸透镜成实像时的像与像距变化规律,属于初中物理基础知识点,关键是牢记“物近像远像变大”的结论,难度较低。
【难度系数】0.2
11. 物体从距凸透镜12 cm处移到距凸透镜18 cm处的过程中,适当调整光屏位置,总能从光屏上观察到倒立、放大的像。由此可知,此凸透镜的焦距可能是(
A.6 cm
B.10 cm
C.16 cm
D.20 cm
B
)。A.6 cm
B.10 cm
C.16 cm
D.20 cm
答案
11. B
解析
【分析】
要解决这道题,首先明确:光屏上能观察到倒立、放大的像,说明是凸透镜成实像,对应物距需满足“$ f < u < 2f $”($ f $为焦距,$ u $为物距)。题目中物距$ u $的范围是12cm到18cm,需保证该范围内所有$ u $都满足上述不等式,因此需将$ u $的两个端点值代入不等式,求出焦距$ f $的取值范围,再匹配选项。
【解析】
凸透镜成倒立、放大实像的条件是:$ f < u < 2f $($ u $为物距,$ f $为焦距)。
已知物距$ u $的范围是$ 12\ \mathrm{cm} ≤ u ≤ 18\ \mathrm{cm} $,对$ u $的两个端点分别分析:
1. 当$ u=12\ \mathrm{cm} $时,代入条件得:$ f < 12\ \mathrm{cm} < 2f $,解此不等式:
由$ 12\ \mathrm{cm} < 2f $得$ f > 6\ \mathrm{cm} $,结合$ f <12\ \mathrm{cm} $,得$ 6\ \mathrm{cm} < f <12\ \mathrm{cm} $;
2. 当$ u=18\ \mathrm{cm} $时,代入条件得:$ f <18\ \mathrm{cm} <2f $,解此不等式:
由$ 18\ \mathrm{cm} <2f $得$ f>9\ \mathrm{cm} $,结合$ f <18\ \mathrm{cm} $,得$9\ \mathrm{cm} <f <18\ \mathrm{cm} $;
取两个范围的交集,得焦距$ f $的取值范围为:$9\ \mathrm{cm} <f <12\ \mathrm{cm} $。
观察选项,只有B选项(10cm)符合该范围,因此选B。
【答案】
B
【知识点】
凸透镜成像规律;实像的物距条件
【点评】
本题考查凸透镜成像规律的实际应用,核心是掌握“倒立放大实像对应的物距与焦距关系”,解题时需结合物距的变化范围,通过不等式推导焦距的取值范围,再匹配选项,属于基础应用类题目,难度适中。
【难度系数】
0.6
要解决这道题,首先明确:光屏上能观察到倒立、放大的像,说明是凸透镜成实像,对应物距需满足“$ f < u < 2f $”($ f $为焦距,$ u $为物距)。题目中物距$ u $的范围是12cm到18cm,需保证该范围内所有$ u $都满足上述不等式,因此需将$ u $的两个端点值代入不等式,求出焦距$ f $的取值范围,再匹配选项。
【解析】
凸透镜成倒立、放大实像的条件是:$ f < u < 2f $($ u $为物距,$ f $为焦距)。
已知物距$ u $的范围是$ 12\ \mathrm{cm} ≤ u ≤ 18\ \mathrm{cm} $,对$ u $的两个端点分别分析:
1. 当$ u=12\ \mathrm{cm} $时,代入条件得:$ f < 12\ \mathrm{cm} < 2f $,解此不等式:
由$ 12\ \mathrm{cm} < 2f $得$ f > 6\ \mathrm{cm} $,结合$ f <12\ \mathrm{cm} $,得$ 6\ \mathrm{cm} < f <12\ \mathrm{cm} $;
2. 当$ u=18\ \mathrm{cm} $时,代入条件得:$ f <18\ \mathrm{cm} <2f $,解此不等式:
由$ 18\ \mathrm{cm} <2f $得$ f>9\ \mathrm{cm} $,结合$ f <18\ \mathrm{cm} $,得$9\ \mathrm{cm} <f <18\ \mathrm{cm} $;
取两个范围的交集,得焦距$ f $的取值范围为:$9\ \mathrm{cm} <f <12\ \mathrm{cm} $。
观察选项,只有B选项(10cm)符合该范围,因此选B。
【答案】
B
【知识点】
凸透镜成像规律;实像的物距条件
【点评】
本题考查凸透镜成像规律的实际应用,核心是掌握“倒立放大实像对应的物距与焦距关系”,解题时需结合物距的变化范围,通过不等式推导焦距的取值范围,再匹配选项,属于基础应用类题目,难度适中。
【难度系数】
0.6
12. 清晨,当我们看到太阳刚露出地平线时,其实它还在地平线以下。此时我们看到的太阳,其实是由于阳光经空气
折射
而形成的虚
像。阳光下,我们能看到本身不发光的物体,这是由于光在物体上发生了反射
。答案
12. 折射 虚 反射
解析
【分析】
要解答本题,需结合光的折射和反射的原理分析生活中的光学现象:
1. 清晨看到地平线以下的太阳,是因为大气层不均匀,光穿过时发生折射,我们逆着折射光线看到的是虚像;
2. 能看到本身不发光的物体,是由于物体反射的光进入人眼,属于光的反射现象。
【解析】
1. 光在同种不均匀介质中传播时会发生折射,清晨阳光穿过不均匀的大气层时发生折射,我们看到的太阳是折射形成的虚像,故第一空填“折射”,第二空填“虚”;
2. 本身不发光的物体,其表面会反射光线,反射光线进入人眼,我们就能看到该物体,故第三空填“反射”。
【答案】
折射 虚 反射
【知识点】
光的折射、光的反射
【点评】
本题考查光的折射和反射的基础应用,结合生活中的常见现象,难度较低,需准确区分两种光学现象的特点。
【难度系数】
0.8
要解答本题,需结合光的折射和反射的原理分析生活中的光学现象:
1. 清晨看到地平线以下的太阳,是因为大气层不均匀,光穿过时发生折射,我们逆着折射光线看到的是虚像;
2. 能看到本身不发光的物体,是由于物体反射的光进入人眼,属于光的反射现象。
【解析】
1. 光在同种不均匀介质中传播时会发生折射,清晨阳光穿过不均匀的大气层时发生折射,我们看到的太阳是折射形成的虚像,故第一空填“折射”,第二空填“虚”;
2. 本身不发光的物体,其表面会反射光线,反射光线进入人眼,我们就能看到该物体,故第三空填“反射”。
【答案】
折射 虚 反射
【知识点】
光的折射、光的反射
【点评】
本题考查光的折射和反射的基础应用,结合生活中的常见现象,难度较低,需准确区分两种光学现象的特点。
【难度系数】
0.8
13. 从圆鼓形鱼缸侧面观察其中的金鱼,看到的金鱼比实际的大得多。原因是,鱼缸和水相当于一个
凸透(放大)
镜,所看到的金鱼是由于光的折射
(反射/折射)所成的虚
像。答案
13. 凸透(放大) 折射 虚
解析
【分析】
要解决这道题,需结合透镜的结构特点和光的折射规律分析:首先,圆鼓形鱼缸装水后,侧面形状为中间厚、边缘薄,符合凸透镜的结构特征;其次,观察水中金鱼时,金鱼反射的光线从水中斜射入空气中,会发生光的折射;人眼逆着折射光线看去,会形成正立、放大的虚像,这就是看到金鱼变大的原因。
【解析】
1. 圆鼓形鱼缸装水后,中间厚、边缘薄,相当于凸透(放大)镜;
2. 金鱼反射的光从水斜射入空气,发生光的折射;
3. 人眼逆着折射光线的方向,看到的是正立、放大的虚像,因此看到的金鱼比实际大。
【答案】
凸透(放大) 折射 虚
【知识点】
凸透镜、光的折射、虚像
【点评】
本题结合生活中的鱼缸场景,考查透镜的识别和光的折射成像规律,属于光学基础题,需要学生将课本知识与实际生活现象结合,难度适中。
【难度系数】
0.7
要解决这道题,需结合透镜的结构特点和光的折射规律分析:首先,圆鼓形鱼缸装水后,侧面形状为中间厚、边缘薄,符合凸透镜的结构特征;其次,观察水中金鱼时,金鱼反射的光线从水中斜射入空气中,会发生光的折射;人眼逆着折射光线看去,会形成正立、放大的虚像,这就是看到金鱼变大的原因。
【解析】
1. 圆鼓形鱼缸装水后,中间厚、边缘薄,相当于凸透(放大)镜;
2. 金鱼反射的光从水斜射入空气,发生光的折射;
3. 人眼逆着折射光线的方向,看到的是正立、放大的虚像,因此看到的金鱼比实际大。
【答案】
凸透(放大) 折射 虚
【知识点】
凸透镜、光的折射、虚像
【点评】
本题结合生活中的鱼缸场景,考查透镜的识别和光的折射成像规律,属于光学基础题,需要学生将课本知识与实际生活现象结合,难度适中。
【难度系数】
0.7
14. 一束太阳光投射到三棱镜上,出现了如图所示的现象,该现象称为

光的色散
,它说明太阳光是由多种色光复合而成的
。当把温度计放在红光外侧时,其示数比它处在光带AB区域时还要大,说明此处的不可见光具有更强的热效应
,该处的不可见光称为红外线
。答案
14. 光的色散 太阳光是由多种色光复合而成的 热效应 红外线
解析
【分析】
本题考查光的色散及红外线的相关知识,解题时需结合三棱镜对太阳光的分解实验现象,以及红外线的特性逐步分析:首先,观察图中太阳光经三棱镜后分解为不同色光的现象,对应光的色散的定义;其次,根据色散现象的本质,明确太阳光的组成;最后,结合红光外侧温度计示数变化,判断该区域不可见光的名称与特性。
【解析】
太阳光属于复色光,当它通过三棱镜时会发生折射,分解为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光,这种现象称为光的色散,说明太阳光是由多种色光复合而成的。红光外侧存在不可见光,即红外线,红外线具有较强的热效应,因此将温度计放在红光外侧时,其示数比处在可见光带AB区域时更大。
【答案】
光的色散;太阳光是由多种色光复合而成的;热效应;红外线
【知识点】
光的色散;红外线;光的折射
【点评】
本题结合经典光学实验考查基础概念,难度较低,只要掌握光的色散现象和红外线的特性即可轻松解答。
【难度系数】
0.3
本题考查光的色散及红外线的相关知识,解题时需结合三棱镜对太阳光的分解实验现象,以及红外线的特性逐步分析:首先,观察图中太阳光经三棱镜后分解为不同色光的现象,对应光的色散的定义;其次,根据色散现象的本质,明确太阳光的组成;最后,结合红光外侧温度计示数变化,判断该区域不可见光的名称与特性。
【解析】
太阳光属于复色光,当它通过三棱镜时会发生折射,分解为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光,这种现象称为光的色散,说明太阳光是由多种色光复合而成的。红光外侧存在不可见光,即红外线,红外线具有较强的热效应,因此将温度计放在红光外侧时,其示数比处在可见光带AB区域时更大。
【答案】
光的色散;太阳光是由多种色光复合而成的;热效应;红外线
【知识点】
光的色散;红外线;光的折射
【点评】
本题结合经典光学实验考查基础概念,难度较低,只要掌握光的色散现象和红外线的特性即可轻松解答。
【难度系数】
0.3
15. 如图所示,有一束光会聚于B点。在虚线框位置放一透镜,光的会聚点移到A点,则该透镜是

凸
透镜;换放另一透镜,其出射光恰好变成了平行光,则该透镜是凹
透镜,且它的焦点是B
(A/B)点。答案
15. 凸 凹 B
解析
【分析】
要判断透镜类型,需依据透镜对光线的作用:凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光线有发散作用。首先看第一个情况:原本光线会聚会于B点,放入透镜后会聚点移到A点,A在透镜与B之间,说明光线被会聚得更明显,因此该透镜是凸透镜。再看第二个情况:换放另一透镜后,原本要会聚到B的光线出射后变成平行光,说明光线被发散了,该透镜是凹透镜;结合凹透镜的特殊光线规律,可确定其焦点位置。
【解析】
1. 第一个透镜的判断:无透镜时,光线会聚于B点;放入透镜后,会聚点变为A点,A点比B点更靠近透镜,说明透镜使光线的会聚程度增大,对光线有会聚作用,因此该透镜为凸透镜。
2. 第二个透镜及焦点的判断:换放另一透镜后,原本要会聚到B点的光线出射后变为平行光,说明透镜使光线的会聚程度减小,对光线有发散作用,因此该透镜为凹透镜。根据凹透镜的特殊光线规律:当入射光线的延长线经过凹透镜的焦点时,折射光线平行于主光轴,可知该凹透镜的焦点是B点。
【答案】
凸;凹;B
【知识点】
透镜对光线的作用;凹透镜的焦点;凸透镜的会聚作用
【点评】
本题结合光线会聚点的变化考查透镜类型的判断,以及凹透镜的特殊光线规律,需学生理解透镜对光线的作用,并能结合规律分析焦点位置,属于基础题,难度适中。
【难度系数】
0.5
要判断透镜类型,需依据透镜对光线的作用:凸透镜对光线有会聚作用,凹透镜对光线有发散作用。首先看第一个情况:原本光线会聚会于B点,放入透镜后会聚点移到A点,A在透镜与B之间,说明光线被会聚得更明显,因此该透镜是凸透镜。再看第二个情况:换放另一透镜后,原本要会聚到B的光线出射后变成平行光,说明光线被发散了,该透镜是凹透镜;结合凹透镜的特殊光线规律,可确定其焦点位置。
【解析】
1. 第一个透镜的判断:无透镜时,光线会聚于B点;放入透镜后,会聚点变为A点,A点比B点更靠近透镜,说明透镜使光线的会聚程度增大,对光线有会聚作用,因此该透镜为凸透镜。
2. 第二个透镜及焦点的判断:换放另一透镜后,原本要会聚到B点的光线出射后变为平行光,说明透镜使光线的会聚程度减小,对光线有发散作用,因此该透镜为凹透镜。根据凹透镜的特殊光线规律:当入射光线的延长线经过凹透镜的焦点时,折射光线平行于主光轴,可知该凹透镜的焦点是B点。
【答案】
凸;凹;B
【知识点】
透镜对光线的作用;凹透镜的焦点;凸透镜的会聚作用
【点评】
本题结合光线会聚点的变化考查透镜类型的判断,以及凹透镜的特殊光线规律,需学生理解透镜对光线的作用,并能结合规律分析焦点位置,属于基础题,难度适中。
【难度系数】
0.5
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