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1、自从汤姆孙发现了电子,人们就开始研究原子的内部结构.科学家提出了许多原子结构的模型,在20世纪上半叶由卢瑟福提出的最为大家接受的原子结构模型与图中最相似的是( ).A、西红柿
B、西瓜
C、面包
D、太阳系
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2、下列关于分子和原子的说法中正确的是( ).A、原子是不可再分的最小粒子 B、分子是不可再分的最小粒子 C、原子结构与太阳系十分相似,它的中心是原子核 D、分子结构与太阳系十分相似,它的中心是原子
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3、如图所示是由发光点S发出的光线经平面镜反射后的两条反射光线,请根据平面镜成像的原理在图中确定发光点 S的位置并完成光路图.

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4、请在下图的方框内画出合适的透镜,并完成光路图.

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5、在做光学实验时,某同学需要将一束平行光的宽度放大为2倍,于是他在光束路径中放置了由两片透镜组成的透镜组来达到此目的,如图所示,若其中一片透镜是焦距为f的凸透镜,则:
(1)、如果另一片透镜采用的是凸透镜,则其焦距应为多少?应置于何处?请作图说明.(2)、如果另一片透镜采用的是凹透镜,则其焦距应为多少?应置于何处?请作图说明. -
6、请在图中画出光线AO的折射光线和光线BC 的入射光线.

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7、如图所示,a、b分别为一束入射光线和一束出射光线,请画出对应的折射光线和入射光线.

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8、如图所示,S'为点光源S在平面镜MN 中的像,SA 为点光源S发出的一条光线,请画出平面镜MN,并完成光线 SA 的光路.

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9、在如图所示的碗中加满水后恰好看到硬币右边缘,画出恰好看到右边缘的一条光路.

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10、如图所示,水面上方有一发光点 A1 , 水中有另一发光点A2.人在空气中看到A2在A'2的位置.

画出:
①A1发出的光经水面反射进入人眼的光路图.
②A2发出的光进入人眼的光路图.
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11、如图所示,一方形蓄水池装满水,水面与地面相平,在池的中心正上方B处悬挂着一盏灯,一人站在岸边,设头部A 处为人眼,作出灯发出的光经水面反射后进入人眼的光路图(保留辅助线).

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12、如图所示为台球桌面示意图.现桌面上只有一个8号黑球S,如果想让它进入A洞,又不能直线射入,你怎样通过球与桌面边框发生一次碰撞和二次碰撞获得成功?

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13、如图所示,AB为一不透明的挡光板,CD 为一日光灯管,MN为光屏,请用作图法画出光屏上没有被照亮的区域.

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14、某校进行“制作排箫”的项目化学习,请完成下列问题。
任务一:了解排箫的原理
如图1,排箫是中国传统乐器,它由多个不同音阶的箫管组成。演奏时,对着吹口吹气,当吹气振动的频率与空气柱的固有频率相同时,空气柱产生共振,从而发出响亮的声音,此时声音的音调主要由管内空气柱的固有频率决定。
(1)、如图2,试管中加入少量水,对着管口吹气,使其发出响亮的声音。声音是由管内空气柱产生的,“响亮”是指声音的大;改变试管内 , 声音的音调发生变化。任务二:测量不同音阶的空气柱的长度。
器材:带阀门的容器,直径为16mm的PVC管(两端开口),手机,直尺等;
步骤:如图3,测量“do”音阶时,将容器装满水,PVC管下端插入水中,打开手机软件“调音器”播放音频“do”,开启水阀缓慢放水,管内空气柱变长,当空气柱发出响亮的声音时停止放水,测量PVC管上端管口至水面的距离,即为“do”音阶管内空气柱的长度。在容器内重新加满水,播放其它音阶的音频,重复操作,并将数据记录在下表中。
音阶
do
re
mi
fa
sol
la
si
频率/Hz
523
587
659
698
784
880
988
空气柱长/cm
16.3
14.5
12.9
12.2
10.9
9.7
8.6
(2)、当管内空气柱发出响亮的声音时,“调音器”发出声音的频率(选填“大于”、“小于”或“等于”)空气柱的固有频率;(3)、由表中数据可知,管内空气柱越短,其固有频率越(选填“高”或“低”);(4)、将实验中的PVC管截取9.7cm长,一端封口,对着开口端吹气,当发出响亮的声音时,声音的音阶是;任务三:设计与制作
选用直径为16mm的PVC管,以制作“do”音阶的箫管为例,同学们设计了以下方案:
方案1:如图4(a),用软胶塞将PVC管一端封口,在管内倒入水,使水面到管口的高度为16.3cm;
方案2:如图4(b),用软胶塞将PVC管一端封口,从胶塞上表面起量取16.3cm,用剪刀将上端多余部分截去;
方案3:如图4(c),将软胶塞用木棒挤压塞入PVC管,调整软胶塞的位置,使胶塞上表面到管口的距离为16.3cm;
各小组选择一种方案,制作不同音阶的箫管,并将箫管组合成排箫。
任务四:展示与评价
制作完毕后,分小组展示。经仪器检测,一些排箫音阶不准,需要调音。
(5)、评价上述方案,你认为最佳方案是(选填“1”、“2”或“3”),你的理由是。 -
15、阅读短文,回答问题。
光纤的奥秘
光纤电缆是本世纪最重要的发明之一。光纤电缆利用玻璃清澈、透明的性质,使用光来传送信号,光可以从弯曲的玻璃光纤的一端传到另一端,而不会“溜”出玻璃纤维,这是为什么呢?如图甲所示,以某种玻璃为例,让一束光沿半圆形玻璃砖的半径射到平面上,可以看到一部分光线从玻璃砖的平面上折射到空气中,此时折射角大于入射角;另一部分光线反射入玻璃砖内;逐渐增大光的入射角,将看到折射光线离法线越来越远,且越来越弱,反射光线越来越强。当入射角增大到 , 折射光线就消失了,只剩下反射光线,如图丙所示,这种现象叫做全反射。刚好发生全反射时的入射角叫做临界角。只有入射角大于或等于临界角时,才会发生全反射现象。并非光线在任何界面都会发生全反射现象,这种现象只有在光从一种介质射向另一介质折射角大于入射角时才能发生。光纤通信就是利用光的全反射原理,光导纤维在结构上有内芯和包层两种不同的透明介质,光从内芯传播时遇到光纤包层处,会发生全反射现象,从而保证光线不会泄漏到光纤外,这样光就只能在玻璃中传播,而不会“溜”出玻璃光纤,如图丁所示。
(1)、图甲中,光线从玻璃斜射向空气时,反射角(选填“大于”、“小于”或“等于”)折射角;(2)、图乙中,当入射角逐渐增大时_______;A、折射角逐渐增大,反射角逐渐减小 B、折射角逐渐减小,反射角逐渐增大 C、折射光线逐渐增强,反射光线逐渐减弱 D、折射光线逐渐减弱,反射光线逐渐增强(3)、光从空气进入玻璃时,增大入射角(选填“有可能”或“不可能”)发生全反射;(4)、如图丁所示若增大射向B点的入射光线AB的入射角时,C点将向(选填“左”或“右”)侧移动,CD光线的入射角将(选填“增大”、“减小”或“不变”),光在光纤内的传播时间将(选填“变长”“不变”或“变短”) -
16、我国已经建成多条“音乐公路”,路面上刻有一条条凹槽,整条路面看成是一张留声机的碟片,而汽车的轮胎就像是唱针,“音乐公路”的音乐声是由轮胎产生的,凹槽之间留不同的间距,是为了使“音乐公路”的音乐声(选填“响度”、“音调”或“音色”)不同。
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17、如图是某中学八年级小明同学国庆假期进行“跨学科实践”活动,用纸盒和橡皮筋自制的“手弹琴”,国庆节早晨,她正在用手拨动橡皮筋,演奏《我和我的祖国》。周围的市民听到的琴声是通过传播的,人们不约而同地齐唱起来,表达自己的爱国情怀,说明利用声音可以传递。小明用硬纸盒作为共鸣箱,除了可以固定橡皮筋外,还能。

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18、图中被测物体的长度是cm,该刻度尺的分度值是cm.

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19、某同学想测铜丝的直径,采用了如图所示的“累积法”,把铜丝紧密地绕在笔杆上,其圈数为30匝.该同学使用的刻度尺的分度值为 , 铜丝30匝的长度为 , 铜丝的直径为.

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20、现有一把刻度尺、一根细线和足量的水,如何测出一个带有盖的薄壁饮料瓶(如图所示)的容积?
