物理
(2010·常州)在淹城民俗街上,小明对一雕刻于半粒大米(上圆下平) 上的微雕作品“
”产生浓厚兴趣.
(1)为看清微雕作品上的文字和图象,小明应利用如图1中所示透镜中的
A
A
(选填序号)进行观察.
(2)正确选择透镜后,小明拿透镜正对着太阳光,再把一张纸放在它的另一侧,当在纸上呈现一个最小最亮的光斑时,测得这个光斑到透镜的距离为5cm.
(3)透过透镜观察微雕作品“
”,小明看到的像如图2所示,此时透镜到微雕作品的距离是
A
A
.
A.小于5cm B.大于5cm且小于10cm
C.等于10cm D.大于10cm.
(2010·鞍山)在探究凸透镜成像的实验中
(1)实验前,小明同学将凸透镜对着太阳光,把透镜逐渐向白纸移动,直到太阳光在白纸上会聚N一点.这一操作的目的是
测出凸透镜的焦距
测出凸透镜的焦距
.
(2)小明将蜡烛、凸透镜和光屏放入光具座中进行实验.实验前应调整
烛焰中心
烛焰中心
与凸透镜中心和
光屏中心
光屏中心
大致在同一高度.这样做的目的是
使烛焰的像成在光屏中心
使烛焰的像成在光屏中心
.
(3)其中一次实验情景如图所示,由此得到的实验结论
物体在1倍焦距和2倍焦距之间时,成倒立、放大的实像,此时像距处于2倍焦距之外
物体在1倍焦距和2倍焦距之间时,成倒立、放大的实像,此时像距处于2倍焦距之外
.
(2009·岳阳)在探究凸透镜成像规律的实验中.
(1)当点燃的蜡烛、凸透镜和光屏分别置于如图所示A、O、B位置时,在光屏上C处会得到清晰的
倒立
倒立
(“正立”或“倒立”),
缩小
缩小
(“缩小”、“等大”或“放大”)的烛焰的像.生活中的光学器件
照相机
照相机
(填“照相机”、“投影仪”或“放大镜”)就是利用这一成像特点制成的.
(2)人们还用凸透镜对
远视
远视
(填“近视”或“远视”)眼进行矫正.
(3)当用另一支较短的蜡烛替换原蜡烛,则在光屏上
D
D
(填“C”、“D”或“E”)处仍能得到一个清晰的像.
(4)如果透镜不动,将蜡烛移至B位置,则光屏要放置在
A
A
(填“A”或“B”)位置才能观察到清晰的烛焰的像.
(2009·营口)在探究“凸透镜成像”的实验中
(1)如图,明明同学将凸透镜正对着太阳光,然后把透镜逐渐向白纸移动,直到白纸上出现又亮又小的光斑.这一操作既能测出凸透镜的
焦距
焦距
,又表明凸透镜对光线有
会聚
会聚
作用.
(2)下表是明明的部分实验记录,由此可以判断在第2次实验中,蜡烛到凸透镜的距离
大于一倍焦距小于二倍焦距
大于一倍焦距小于二倍焦距
,利用第1次实验成像性质可以制成
照相机
照相机
.
像的性质
实验次数
正立或倒立
放大或缩小
虚像或实像
l
倒立
缩小
实像
2
倒立
放大
实像
3
正立
放大
虚像
(2009·陕西)小明在探究“凸透镜成像规律”时,选取了一个焦距为10cm的凸透镜,并将蜡烛、透镜.光屏依次安装在光具座上.
(1)点燃蜡烛,保持蜡烛、透镜的位置不变,无论怎样移动光屏,光屏上始终得不到烛焰清晰的像.出现这种情况的原因可能是
烛焰、透镜、光屏的中心不在同一高度(或蜡烛在透镜的焦点以内或在焦点上)
烛焰、透镜、光屏的中心不在同一高度(或蜡烛在透镜的焦点以内或在焦点上)
(写出一条即可).
(2)经过调节之后,在光屏上得到了一个清晰的倒立、缩小的像,则蜡烛到透镜的距离一定
大于20
大于20
cm.生活中的
照相机(其它答案只要合理,均可)
照相机(其它答案只要合理,均可)
就用到这一成像规律.
(2009·青海)在探究“凸透镜成像规律”的实验中,当蜡烛在距凸透镜前两倍焦距以外时,在透镜的另一侧移动光屏直到光屏上出现一清晰的倒立、缩小的实像,此时如将蜡烛和光屏互换位置,不移动凸透镜,则在光屏上会出现
倒立
倒立
、
放大
放大
的实像.
(2009·梅州)在用焦距为10cm的凸透镜来探究成像规律的实验中,小吴将蜡烛、凸透镜、光屏依次放在光具座上,如图所示.
(1)点燃蜡烛后,在调整过程中,他发现光屏上承接蜡烛的像偏下,则应调整光屏、凸透镜或烛焰,使三者的中心大致在
同一水平高度
同一水平高度
.
(2)当蜡烛距凸透镜15cm时,移动光屏,可在光屏上得到一个清晰的倒立、
放大
放大
(选填“放大”或“缩小”)的
实
实
像.(选填“实”或“虚”)
(3)若遮住凸透镜的下半部分,则烛焰在光屏上的成像情况是
完整的像
完整的像
.(选填“完整的像”、“一半的像”或“无法成像”)
(4)若把图中的凸透镜看作眼睛的晶状体,光屏看作视网膜,给“眼睛”戴上远视眼镜,使烛焰在“视网膜”上成一清晰的像.若取下远视眼镜,则清晰的像会成在光屏的
后面
后面
(选填“前面”或“后面”)
(2009·辽宁)在探究“凸透镜成像规律”的实验中,已调好的实验装置如图所示,凸透镜在光具座50cm刻线处,凸透镜焦距为10cm.
f
(1)先将蜡烛移到光具座上35cm刻线处,只移动光屏,可在光屏上得到烛焰所成的清晰、倒立、
放大
放大
的实像.
(2)保持透镜位置不变,将蜡烛放到光具座上15cm刻线处,移动光屏,可在光屏上得到烛焰所成的清晰、倒立、
缩小
缩小
的实像.
(3)在(2)的基础上将透镜换成焦距为8cm的凸透镜,发现光屏上的像变得模糊,应将光屏
靠近
靠近
(填“远离”或“靠近”)凸透镜,光屏上又可得到清晰的像.
(4)此时再把蜡烛和光屏位置对调,
能
能
(填“能”或“不能”)得到清晰的实像,理由是光在折射时
光路是可逆的
光路是可逆的
.
(5)由于蜡烛的燃烧,烛焰的高度逐渐降低,要使像继续成在光屏中央,可将凸透镜适当向
下
下
(填“上”或“下”)调节.
(2009·荆门)李云和张芳合作探究“凸透镜成像规律”(如图,物距用u表示,焦距用f表示).当u>2f时,光屏上得到一个清晰、倒立、缩小的
实
实
像(选填“虚”或“实”);若想得到一个清晰放大的实像,蜡烛应向
靠近
靠近
凸透镜的方向移动,同时光屏应向
远离
远离
凸透镜的方向移动(两空都选填“远离”或“靠近”);若无论怎样移动光屏都不能得到蜡烛的像,说明u
<或=
<或=
f(选填“>”、“=”或“<”).
(2009·鸡西)如图所示,是“探究凸透镜成像规律”的实验装置.
(1)小明同学做实验时发现烛焰在光屏上的像位置偏高,要想使像成在光屏的中心.若只调节凸透镜,应将凸透镜向
下
下
滑动.(填方向)
(2)若此透镜的焦距为10cm,如图甲所示,在光屏上得到了清晰的像.请你判断光屏到凸透镜的距离一定大于
20
20
cm,依据此图的原理,人们制成的光学仪器是
幻灯机(或投影仪)
幻灯机(或投影仪)
.
(3)继续将蜡烛向凸透镜靠近,移动到某一位置时,无论怎样移动光屏,都不能在光屏上成像,原因是
物距小于(或等于)焦距
物距小于(或等于)焦距
.
(4)如图乙所示,实验后,小明将实验装置上的凸透镜取下,观察手指,看到放大的
正立的虚
正立的虚
像,如果用此凸透镜观察窗外的物体,小明看到的是
倒立、缩小
倒立、缩小
的实像.
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