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单色光从空气进入水中()

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速度相同,波长相同  速度不同,波长相同  速度相同,频率相同  速度不同,频率相同  
单色光1的波长小于单色光2的波长   在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2 的传播速度   单色光1通过玻璃板所需的时间大于单色光2通过玻璃板所需的时间   单色光1从玻璃到空气的全反射临界角大于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角  
单色光1的波长小于单色光2的波长   在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2 的传播速度   单色光1的频率小于单色光2的频率   单色光1从玻璃到空气的全反射临界角大于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角  
频率不变,波长变短,波速变小   频率不变,波长变长,波速变大  频率变大,波长变大,波速变大   波速变化,波长变化,颜色变化  
其中有一束单色光在玻璃砖的上表面发生了全反射   在玻璃中单色光a的传播速率小于单色光b的传播速率   单色光a的折射率小于单色光b的折射率   若单色光a为黄光,则单色光b可能为红光   
单色光1的波长小于单色光2的波长   在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2 的传播速度   单色光1通过玻璃板所需的时间大于单色光2通过玻璃板所需的时间   单色光1从玻璃到空气的全反射临界角大于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角   
单色光1的波长小于单色光2的波长   在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2 的传播速度   单色光1通过玻璃板所需的时间小于单色光2通过玻璃板所需的时间   单色光1从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角

  
单色光1的波长小于单色光2的波长   在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度   单色光1通过玻璃板所需的时间小于单色光2通过玻璃板所需的时间   单色光1从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角  
真空中,单色光a的光速比单色光b的光速大

  单色光a在水中的折射率小于单色光b在水中的折射率

  将单色光a.单色光b分别通过同一双缝干涉实验装置,所得的干涉条纹中单色光a相邻两亮纹中心间的距离大于单色光b相邻两亮纹中心间的距离

  若单色光a为偏振光,则单色光b也一定为偏振光

  两束光由水下射向空气时,单色光a在水面发生全反射的临界角大于单色光b在水面发生全反射的临界角  

若此两种单色光从玻璃射入空气,则Ⅱ单色光发生全反射的临界角较小   若此两种单色光分别通过相同的障碍物,则Ⅱ单色光比Ⅰ单色光发生的衍射现象明显   此两种单色光相比,Ⅱ单色光的光子能量较大   用此两种单色光分别照射某种金属,若用Ⅱ单色光照射恰好能发生光电效应,则用Ⅰ单色光照射时一定不能发生光电效应   
波长变短,光速变慢  波长不变,频率变大  频率不变,光速不变  波长不变,频率不变  
光束a在水中的传播速度比光束b在水中的传播速度小

  若光束从水中射向空气,则光束b的临界角比光束a的临界角大

  若单色光a照射某金属时能发生光电效应,那单色光b照射该金属时也一定能发生光电效应

  用单色光a和单色光b分别做双缝干涉实验,在其他条件一定的情况下,单色光a的条纹间距比单色光b的条纹间距小  

该单色光在水中频率不变,丙图为水中实验时产生的条纹   该单色光在水中波长变长,丙图为水中实验时产生的条纹   该单色光在水中频率不变,乙图为水中实验时产生的条纹   该单色光在水中波长变长,乙图为水中实验时产生的条纹   
在真空中单色光1的波长小于单色光2的波长   在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度   分别用单色光1和单色光2照射到同一个双缝干涉装置,单色光1的相邻的条纹间距比单色光2的相邻的条纹间距大   单色光1从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角   
单色光1的波长大于单色光2的波长   在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度   单色光1的光子能量小于单色光2的光子能量   单色光1从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角   
波长变短,光速变慢  波长变短,频率变慢  波长不变,频率变快  波长变长,频率不变  
单色光1的波长大于单色光2的波长   在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度   单色光1的光子能量小于单色光2的光子能量   单色光1从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角   
光束a的频率小于光束b的频率   光束a的折射角小于光束b的折射角   光束a在水中的速率大于光束b在水中的速率   同时增大两束光的入射角i,光束a先发生全反射   

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