1、专题14 光学2022年高考真题1、(2022山东卷T10)某同学采用图甲所示的实验装置研究光的干涉与衍射现象,狭缝,的宽度可调,狭缝到屏的距离为L。同一单色光垂直照射狭缝,实验中分别在屏上得到了图乙,图丙所示图样。下列描述正确的是()A. 图乙是光的双缝干涉图样,当光通过狭缝时,也发生了衍射B. 遮住一条狭缝,另一狭缝宽度增大,其他条件不变,图丙中亮条纹宽度增大C. 照射两条狭缝时,增加L,其他条件不变,图乙中相邻暗条纹的中心间距增大D. 照射两条狭缝时,若光从狭缝、到屏上P点的路程差为半波长的奇数倍,P点处一定是暗条纹【答案】ACD【解析】A由图可知,图乙中间部分等间距条纹,所以图乙是光的
2、双缝干涉图样,当光通过狭缝时,同时也发生衍射,故A正确;B狭缝越小,衍射范围越大,衍射条纹越宽,遮住一条狭缝,另一狭缝宽度增大,则衍射现象减弱,图丙中亮条纹宽度减小,故B错误;C根据条纹间距公式可知照射两条狭缝时,增加L,其他条件不变,图乙中相邻暗条纹的中心间距增大,故C正确;D照射两条狭缝时,若光从狭缝、到屏上P点的路程差为半波长的奇数倍,P点处一定是暗条纹,故D正确。故选ACD。2、(2022山东卷T7)柱状光学器件横截面如图所示,右侧是以O为圆心、半径为R的圆,左则是直角梯形,长为R,与夹角,中点为B。a、b两种频率的细激光束,垂直面入射,器件介质对a,b光的折射率分别为1.42、1.4
3、0。保持光的入射方向不变,入射点从A向B移动过程中,能在面全反射后,从面射出的光是(不考虑三次反射以后的光)( )A. 仅有a光B. 仅有b光C. a、b光都可以D. a、b光都不可以【答案】A【解析】当两种频率的细激光束从A点垂直于AB面入射时,激光沿直线传播到O点,经第一次反射沿半径方向直线传播出去。保持光的入射方向不变,入射点从A向B移动过程中,如下图可知,激光沿直线传播到CO面经反射向PM面传播,根据图像可知,入射点从A向B移动过程中,光线传播到PM面的入射角逐渐增大。当入射点为B点时,根据光的反射定律及几何关系可知,光线传播到PM面的P点,此时光线在PM面上的入射角最大,设为,由几何
4、关系得根据全反射临界角公式得两种频率的细激光束的全反射的临界角关系为故在入射光从A向B移动过程中,a光能在PM面全反射后,从OM面射出;b光不能在PM面发生全反射,故仅有a光。A正确,BCD错误。故选A。3、(2022全国乙卷T17)一点光源以113W的功率向周围所有方向均匀地辐射波长约为6 10 - 7m的光,在离点光源距离为R处每秒垂直通过每平方米的光子数为3 1014个。普朗克常量为h = 6.63 10 - 34Js。R约为( )A. 1 102mB. 3 102mC. 6 102mD. 9 102m【答案】B【解析】一个光子的能量为E = h为光的频率,光的波长与频率有以下关系c =
5、 光源每秒发出的光子的个数为P为光源的功率,光子以球面波的形式传播,那么以光源为原点的球面上的光子数相同,此时距光源的距离为R处,每秒垂直通过每平方米的光子数为3 1014个,那么此处的球面的表面积为S = 4R2则联立以上各式解得R 3 102m故选B。4、(2022浙江6月卷T8)如图所示,王亚平在天宫课堂上演示了水球光学实验,在失重环境下,往大水球中央注入空气,形成了一个空气泡,气泡看起来很明亮,其主要原因是()A. 气泡表面有折射没有全反射B. 光射入气泡衍射形成“亮斑”C. 气泡表面有折射和全反射D. 光射入气泡干涉形成“亮斑”【答案】C【解析】当光从水中射到空气泡的界面处时,一部分
6、光的入射角大于或等于临界角,发生了全反射现象;还有一部分光折射到内壁然后再折射出去,所以水中的空气泡看起来比较亮。故选C。5、(2022浙江6月卷T4)关于双缝干涉实验,下列说法正确的是( )A. 用复色光投射就看不到条纹B. 明暗相间条纹是两列光在屏上叠加的结果C. 把光屏前移或后移,不能看到明暗相间条纹D. 蓝光干涉条纹的间距比红光的大【答案】B【解析】A用复色光投射同样能看到条纹,A错误;B双缝干涉实验中,明暗相间条纹是两列光在屏上叠加的结果,B正确;C由条纹间知,把光屏前移或后移,改变了L,从而改变了条纹间距,但还可能看到明暗相间条纹,C错误;D由条纹间知,且蓝 红,则蓝光干涉条纹的间
7、距比红光的小,D错误。故选B。6、(2022浙江1月卷T11)如图所示,用激光笔照射半圆形玻璃砖圆心O点,发现有a、b、c、d四条细光束,其中d是光经折射和反射形成的。当入射光束a绕O点逆时针方向转过小角度时,b、c、d也会随之转动,则()A. 光束b顺时针旋转角度小于B. 光束c逆时针旋转角度小于C. 光束d顺时针旋转角度大于D. 光速b、c之间的夹角减小了【答案】B【解析】A设入射光线a的入射角为,则反射角为,光束c的折射角为,光束d的反射角也为,入射光束a绕O点逆时针方向转过小角度时,入射角变为由反射定律可知反射角等于入射角,则光束b顺时针旋转角度等于,故A错误;B由折射定律有,可得即光
8、束c逆时针旋转角度小于,故B正确;C光束d的反射角变化与光束c的折射角变化相等,则光束d顺时针旋转角度小于,故C错误;D光束b顺时针旋转角度等于,光束c逆时针旋转角度小于,则光速b、c之间的夹角减小的角度小于,故D错误;故选B。7、(2022浙江1月卷T16) 电子双缝干涉实验是近代证实物质波存在的实验。如图所示,电子枪持续发射的电子动量为1.210-23kgm/s,然后让它们通过双缝打到屏上。已知电子质量取9.110-31kg,普朗克常量取6.610-34Js,下列说法正确的是()A. 发射电子的动能约为8.010-15JB. 发射电子的物质波波长约为5.510-11mC. 只有成对电子分别
9、同时通过双缝才能发生干涉D. 如果电子是一个一个发射的,仍能得到干涉图样【答案】BD【解析】A根据动量的大小与动能的关系可知发射电子的动能约为故A错误;B发射电子的物质波波长约为故B正确;CD物质波也具有波粒二象性,故电子的波动性是每个电子本身的性质,则每个电子依次通过双缝都能发生干涉现象,只是需要大量电子显示出干涉图样,故C错误,D正确;故选BD。8、(2022全国乙卷T34(2)一细束单色光在三棱镜的侧面上以大角度由D点入射(入射面在棱镜的横截面内),入射角为i,经折射后射至边的E点,如图所示,逐渐减小i,E点向B点移动,当时,恰好没有光线从边射出棱镜,且。求棱镜的折射率。【答案】1.5【
10、解析】因为当时,恰好没有光线从AB边射出,可知光线在E点发生全反射,设临界角为C,则由几何关系可知,光线在D点的折射角为则联立可得n=1.59、 (2022全国甲卷T34(2)如图,边长为a的正方形ABCD为一棱镜的横截面,M为AB边的中点。在截面所在平的,一光线自M点射入棱镜,入射角为60,经折射后在BC边的N点恰好发生全反射,反射光线从CD边的P点射出棱镜,求棱镜的折射率以及P、C两点之间的距离。【答案】,【解析】光线在M点发生折射有sin60 = nsin由题知,光线经折射后在BC边的N点恰好发生全反射,则C = 90 - 联立有根据几何关系有解得再由解得10、 (2022广东卷T16(
11、2)一个水平放置的圆柱形罐体内装了一半的透明液体,液体上方是空气,其截面如图所示。一激光器从罐体底部P点沿着罐体的内壁向上移动,它所发出的光束始终指向圆心O点。当光束与竖直方向成角时,恰好观察不到从液体表面射向空气的折射光束。已知光在空气中的传播速度为c,求液体的折射率n和激光在液体中的传播速度v。【答案】,【解析】当入射角达到45o时,恰好到达临界角C,根据可得液体的折射率由于可知激光在液体中的传播速度11、(2022湖南卷T16(2)如图,某种防窥屏由透明介质和对光完全吸收的屏障构成,其中屏障垂直于屏幕平行排列,可实现对像素单元可视角度的控制(可视角度定义为某像素单元发出的光在图示平面内折
12、射到空气后最大折射角的2倍)。透明介质的折射率,屏障间隙。发光像素单元紧贴屏下,位于相邻两屏障的正中间不考虑光的衍射。(1)若把发光像素单元视为点光源,要求可视角度控制为60,求屏障的高度d;(2)若屏障高度,且发光像素单元的宽度不能忽略,求像素单元宽度x最小为多少时,其可视角度刚好被扩为180(只要看到像素单元的任意一点,即视为能看到该像素单元)。【答案】(1)1.55mm;(2)0.35mm【解析】(1)发光像素单元射到屏障上的光被完全吸收,考虑射到屏障顶端的光射到透明介质和空气界面,折射后从界面射向空气,由题意可知=60,则在介质中的入射角为i,则解得 由几何关系解得 (2)若视角度刚好
13、被扩为180,则,此时光线在界面发生全反射,此时光线在界面处的入射角解得C=30此时发光像素单元发光点距离屏障的距离为像素单元宽度x最小为12、(2022湖北T14)如图所示,水族馆训练员在训练海豚时,将一发光小球高举在水面上方的A位置,海豚的眼睛在B位置,A位置和B位置的水平距离为d,A位置离水面的高度为d。训练员将小球向左水平抛出,入水点在B位置的正上方,入水前瞬间速度方向与水面夹角为。小球在A位置发出的一束光线经水面折射后到达B位置,折射光线与水平方向的夹角也为。已知水的折射率,求: (1)tan的值;(2)B位置到水面的距离H。【答案】(1);(2)【解析】(1)由平抛运动的规律可知解
14、得(2)因可知,从A点射到水面的光线的入射角为,折射角为,则由折射定律可知解得由几何关系可知解得13、【2022河北T16(2)】如图,一个半径为R的玻璃球,O点为球心。球面内侧单色点光源S发出的一束光在A点射出,出射光线AB与球直径SC平行, = 30。光在真空中的传播速度为c。求:(1)玻璃的折射率;(2)从S发出的光线经多次全反射回到S点的最短时间。【答案】(1);(2)【解析】(i)根据题意将光路图补充完整,如下图所示根据几何关系可知i1 = = 30,i2 = 60根据折射定律有nsini1 = sini2解得(ii)设全反射的临界角为C,则光在玻璃球内的传播速度有根据几何关系可知当
15、 = 45时,即光路为圆的内接正方形,从S发出的光线经多次全反射回到S点的时间最短,则正方形的边长则最短时间为2021年高考真题1(2021山东卷)用平行单色光垂直照射一层透明薄膜,观察到如图所示明暗相间的干涉条纹。下列关于该区域薄膜厚度d随坐标x的变化图像,可能正确的是()ABCD【答案】D【解析】从薄膜的上下表面分别反射的两列光是相干光,其光程差为x=2d,即光程差为薄膜厚度的2倍,当光程差x=n时此处表现为亮条纹,故相邻亮条纹之间的薄膜的厚度差为,在图中相邻亮条纹(或暗条纹)之间的距离变大,则薄膜层的厚度之间变小,因条纹宽度逐渐变宽,则厚度不是均匀变小。故选D。2(2021浙江卷)用激光
16、笔照射透明塑料制成的光盘边缘时观察到的现象如图所示。入射点O和两出射点P、Q恰好位于光盘边缘等间隔的三点处,空气中的四条细光束分别为入射光束a、反射光束b、出射光束c和d、已知光束a和b间的夹角为,则()A光盘材料的折射率B光在光盘内的速度为真空中光速的三分之二C光束b、c和d的强度之和等于光束a的强度D光束c的强度小于O点处折射光束的强度【答案】D【解析】A如图所示由几何关系可得入射角为折射角为根据折射定律有所以A错误;B根据所以B错误;C光束在b、c和d的强度之和小于光束a的强度,因为在Q处光还有反射光线,所以C错误;D光束c的强度与反射光线PQ强度之和等于折身光线OP的强度,所以D正确;
17、故选D。3(2021浙江卷)大功率微波对人和其他生物有一定的杀伤作用。实验表明,当人体单位面积接收的微波功率达到时会引起神经混乱,达到时会引起心肺功能衰竭。现有一微波武器,其发射功率。若发射的微波可视为球面波,则引起神经混乱和心肺功能衰竭的有效攻击的最远距离约为()A B C D 【答案】B【解析】设微波有效攻击范围为r时单位面积接收微波功率为解得则引起神经混乱时有 引起心肺功能衰竭时有所以B正确;ACD错误;故选B。4(2021浙江卷)肥皂膜的干涉条纹如图所示,条纹间距上面宽、下面窄。下列说法正确的是()A过肥皂膜最高和最低点的截面一定不是梯形B肥皂膜上的条纹是前后表面反射光形成的干涉条纹C
18、肥皂膜从形成到破裂,条纹的宽度和间距不会发生变化D将肥皂膜外金属环左侧的把柄向上转动,条纹也会跟着转动【答案】AB【解析】A肥皂膜因为自重会上面薄而下面厚,因表面张力的原因其截面应是一个圆滑的曲面而不是梯形,A正确;B薄膜干涉是等厚干涉,其原因为肥皂膜上的条纹是前后表面反射光形成的干涉条纹,B正确;C形成条纹的原因是前后表面的反射光叠加出现了振动加强点和振动减弱点,形成到破裂的过程上面越来越薄,下面越来越厚,因此出现加强点和减弱点的位置发生了变化,条纹宽度和间距发生变化,C错误;D将肥皂膜外金属环左侧的把柄向上转动,由于重力,表面张力和粘滞力等的作用,肥皂膜的形状和厚度会重新分布,因此并不会跟
19、着旋转90;D错误。故选AB。5(2021山东卷)超强超短光脉冲产生方法曾获诺贝尔物理学奖,其中用到的一种脉冲激光展宽器截面如图所示。在空气中对称放置四个相同的直角三棱镜,顶角为。一细束脉冲激光垂直第一个棱镜左侧面入射,经过前两个棱镜后分为平行的光束,再经过后两个棱镜重新合成为一束,此时不同频率的光前后分开,完成脉冲展宽。已知相邻两棱镜斜面间的距离,脉冲激光中包含两种频率的光,它们在棱镜中的折射率分别为和。取,。(1)为使两种频率的光都能从左侧第一个棱镜斜面射出,求的取值范围;(2)若,求两种频率的光通过整个展宽器的过程中,在空气中的路程差(保留3位有效数字)。【答案】(1)(或);(2)【解
20、析】(1)由几何关系可得,光线在第一个三梭镜右侧斜面上的入射角等于,要使得两种频率的光都从左侧第一个棱镜斜面射出,则需要比两种频率光线的全反射角都小,设C是全反射的临界角,根据折射定律得折射率越大,临界角越小,代入较大的折射率得所以顶角的范围为(或)(2)脉冲激光从第一个三棱镜右侧斜面射出时发生折射,设折射角分别为和,由折射定律得设两束光在前两个三棱镜斜面之间的路程分别为和,则联立式,代入数据得6(2021广东卷)如图所示,一种光学传感器是通过接收器Q接收到光的强度变化而触发工作的。光从挡风玻璃内侧P点射向外侧M点再折射到空气中,测得入射角为,折射角为;光从P点射向外侧N点,刚好发生全反射并被
21、Q接收,求光从玻璃射向空气时临界角的正弦值表达式。【答案】【解析】根据光的折射定律有根据光的全反射规律有联立解得7(2021湖南卷)我国古代著作墨经中记载了小孔成倒像的实验,认识到光沿直线传播。身高的人站在水平地面上,其正前方处的竖直木板墙上有一个圆柱形孔洞,直径为、深度为,孔洞距水平地面的高度是人身高的一半。此时,由于孔洞深度过大,使得成像不完整,如图所示。现在孔洞中填充厚度等于洞深的某种均匀透明介质,不考虑光在透明介质中的反射。(i)若该人通过小孔能成完整的像,透明介质的折射率最小为多少?(ii)若让掠射进入孔洞的光能成功出射,透明介质的折射率最小为多少?【答案】(i)1.38;(ii)1
22、.7【解析】(i)根据题意作出如下光路图当孔在人身高一半时有tan = = ,sin = 0.8,tan = ,sin = 由折射定律有n = (ii)若让掠射进入孔洞的光能成功出射,则可画出如下光路图根据几何关系有8(2021河北卷)将两块半径均为R、完全相同的透明半圆柱体A、B正对放置,圆心上下错开一定距离,如图所示,用一束单色光沿半径照射半圆柱体A,设圆心处入射角为,当时,A右侧恰好无光线射出;当时,有光线沿B的半径射出,射出位置与A的圆心相比下移h,不考虑多次反射,求:(1)半圆柱体对该单色光的折射率;(2)两个半圆柱体之间的距离d。【答案】(i);(ii)【解析】(i)光从半圆柱体A
23、射入,满足从光密介质到光疏介质,当时发生全反射,有解得(ii)当入射角,经两次折射从半圆柱体B的半径出射,设折射角为,光路如图由折射定律有有几何关系有联立解得9(2021全国卷)如图,单色光从折射率n=1.5、厚度d=10.0cm的玻璃板上表面射入。已知真空中的光速为m/s,则该单色光在玻璃板内传播的速度为_m/s;对于所有可能的入射角,该单色光通过玻璃板所用时间t的取值范围是_st 60 根据题给数据得sin sin60 即大于全反射临界角,因此光线在E点发生全反射。(2)设光线在AC边上的F点射出棱镜,光线的入射角为i,折射角为r,由几何关系、反射定律及折射定律,有i= 30 i =90 sin i = nsinr nsini = sinr 联立式并代入题给数据,得 由几何关系,r即AC边射出的光线与最初的入射光线的夹角。