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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
该介质对a光的折射率较大 若a、b以相同入射角由某介质射向空气时,增大入射角,在空气中先消失的是a光 a光的波长比b光的波长大 若a能使某金属产生光电子,则b一定也能使该金属产生光电子
在同种均匀介质中传播,a光的传播速度较小 以相同的入射角从空气斜射入水中,b光的折射角大 分别通过同一双缝干涉装置,a光的相邻亮条纹间距大 从水面下同一深度处的点光源分别发出a、b单色光,在水面上方看到b光照亮的面积更大
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
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
光从真空射入不同介质,当入射角一定时,折射角大的,该介质的折射率大 用红光照金属时能发生光电效应,则用紫光照时一定能发生 一单色光从空气射入玻璃中其频率不变,波长变短 用单色光做双缝干涉实验,若装置不变,则红光条纹间距大于蓝光条纹间距
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
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
单色光a频率较小 单色光a穿过玻璃砖的时间较长 用这两种单色光在同一套实验装置做双缝干涉实验时,单色光a在屏幕上形成的相邻两明条纹的间距较小. 若将这一束细光束从半圆形玻璃砖的侧面始终指向圆心O.入射(如图乙),在增大入射角的过程中,从O.点出射的光中首先消失的是甲图中单色光a
光束a的频率比光束b高 在水中光束a的传播速度比光束b大 水对光束a的折射率比对光束b的折射率小 若光束从水中射向空气,则光束a的临界角比光束b的临界角小
单色光1的频率大于单色光2的频率
在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2 的传播速度
可能单色光1是红色,单色光2是蓝色
无论怎样增大入射角,单色光1和2都不可能在此玻璃板下表面发生全反射
若让两束光从同种玻璃射向空气,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.
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
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