| A. | 紅燈看起來(lái)較淺,因?yàn)榧t光折射率較大 | |
| B. | 綠燈看起來(lái)較淺,因?yàn)榫G光折射率較小 | |
| C. | 紅燈看起來(lái)較深,因?yàn)榧t光折射率較小 | |
| D. | 綠燈看起來(lái)較深,因?yàn)榫G光折射率較大 |
分析 水對(duì)紅光的折射率小于對(duì)綠光的折射率,光源在水中的視深為h視=$\frac{{h}_{實(shí)}}{n}$,折射率越小,看起來(lái)越深.由此分析即可.
解答 解:紅燈看起來(lái)較深,因?yàn)樗畬?duì)紅光的折射率小于對(duì)綠光的折射率,根據(jù)視深與實(shí)深的關(guān)系式h視=$\frac{{h}_{實(shí)}}{n}$,折射率越小,看起來(lái)越深.故ABD錯(cuò)誤,C正確.
故選:C
點(diǎn)評(píng) 本題一要掌握介質(zhì)對(duì)不同色光折射率的大小關(guān)系;二要了解經(jīng)驗(yàn)公式h視=$\frac{{h}_{實(shí)}}{n}$,有助于快速解答.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 物體的質(zhì)量m=2kg | |
| B. | 物體與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.40 | |
| C. | 物體上升過(guò)程的加速度大小a=10m/s2 | |
| D. | 物體回到斜面底端時(shí)的動(dòng)能Ek=10J |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 物體溫度不變,其內(nèi)能一定不變 | |
| B. | 物體的內(nèi)能是指物體內(nèi)所有分子熱運(yùn)動(dòng)動(dòng)能的總和 | |
| C. | 系統(tǒng)從外界吸收熱量,內(nèi)能一定增加 | |
| D. | 溫度升高,分子熱運(yùn)動(dòng)的平均動(dòng)能增大 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | A球增加的重力勢(shì)能等于B球減少的重力勢(shì)能 | |
| B. | A球增加的機(jī)械能等于B球減少的機(jī)械能 | |
| C. | A球的最大速度為$\sqrt{\frac{2gR}{3}}$ | |
| D. | 細(xì)桿對(duì)A球做的功為$\frac{8}{3}$mgR |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 距地球高度$h=\root{3}{{\frac{{{R^2}g}}{ω^2}}}-R$ | B. | 運(yùn)行速度$v=\root{3}{{{R^2}ωg}}$ | ||
| C. | 受到地球引力為$m\root{3}{{{R^2}{ω^4}g}}$ | D. | 受到地球引力為mg |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 用氫原子從高能級(jí)向基態(tài)躍遷時(shí)輻射的光子照射鋅板一定不能產(chǎn)生光電效應(yīng) | |
| B. | 一群處于n=3能級(jí)的氫原子向基態(tài)躍遷時(shí),輻射的光子照射鋅板,鋅板表面所發(fā)出的光電子的最大初動(dòng)能為8.75eV | |
| C. | 一群處于n=3能級(jí)的氫原子向基態(tài)躍遷時(shí),能輻射出無(wú)數(shù)種不同頻率的光子 | |
| D. | 用能量為10.3eV的光子照射,可使處于基態(tài)的氫原子躍遷到激發(fā)態(tài) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 它們能使物體改變相同的溫度 | B. | 它們能使物體改變相同的內(nèi)能 | ||
| C. | 它們能使物體增加相同的熱量 | D. | 它們本質(zhì)上是相同的 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
| A. | 運(yùn)動(dòng)員減少的重力勢(shì)能全部轉(zhuǎn)化為動(dòng)能 | |
| B. | 運(yùn)動(dòng)員獲得的動(dòng)能為$\frac{2}{3}mgh$ | |
| C. | 運(yùn)動(dòng)員克服摩擦力做功為$\frac{1}{3}mgh$ | |
| D. | 下滑過(guò)程中系統(tǒng)減少的機(jī)械能為$\frac{2}{3}mgh$ |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
| A. | 用θ表示它的速度方向與水平夾角,則Sinθ=$\frac{{v}_{0}}{{v}_{t}}$ | |
| B. | 它的運(yùn)動(dòng)時(shí)間是$\frac{\sqrt{{v}_{t}^{2}-{v}_{0}^{2}}}{g}$ | |
| C. | 它的豎直方向位移是$\frac{{v}_{t}^{2}}{2g}$ | |
| D. | 它的位移是$\frac{{v}_{t}^{2}-{v}_{0}^{2}}{2g}$ |
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