8.如圖是小明探究光的反射規(guī)律的實驗裝置,在平面鏡上放置一塊硬紙板,紙板由可以繞ON直線轉(zhuǎn)折的兩部分組成.
(1)采用可轉(zhuǎn)折的兩部分紙板是為了研究反射光線與入射光和法線是否在同一平面內(nèi);
(2)實驗中,從紙板前不同的方向都能看到紙板上光的徑跡,這是因為光在紙板上發(fā)生了漫反射(選填“鏡面”或“漫”);
實驗次數(shù)入射角反射角
120°70°
230°60°
350°40°
(3)小明讓一束光沿AO貼著紙板射到平面鏡上,在紙板上會看到反射光OB的徑跡.改變?nèi)肷浣堑拇笮,實驗所測得數(shù)據(jù)如表所示,他根據(jù)表中數(shù)據(jù)得出的結論和其他同學的結論并不一致.請你分析小明測量實驗數(shù)據(jù)過程中出現(xiàn)的問題可能是把反射光線與鏡面的夾角當成了反射角.

分析 (1)在光的反射中,反射光線和入射光線分居法線的兩側(cè);反射角等于入射角;反射光線、入射光線和法線在同一平面上.故據(jù)此分析即可判斷.
(2)在不同方向都能看到光的傳播路徑,是由于光在光屏上發(fā)生了漫反射而進入我們的眼里.
(3)入射角是入射光線與法線的夾角,反射角是反射光線與法線的夾角,由此根據(jù)表格數(shù)據(jù)分析找出錯誤.

解答 解:
(1)由于反射光線、入射光線和法線都在同一平面內(nèi),當將紙板向前向后折,紙板所在平面與反射、入射光線、法線所在平面不在一個平面上,紙板上就看不到反射光線.所以采用可轉(zhuǎn)折的兩部分紙板是為了研究反射光線與入射光和法線是否在同一平面內(nèi);
(2)實驗時從光屏前不同的方向都能看到光的傳播路徑,是由于光屏表面凹凸不平,光在這里發(fā)生了漫反射的緣故;
(3)根據(jù)反射定律,反射角等于入射角,反射角是反射線與法線的夾角,入射角是入射線與法線的夾角,當入射角分別為20°、30°、50°時,反射線與法線的夾角,即反射角也應分別是20°、30°、50°,而70°,60°,40°正好是反射光線與鏡面的夾角,所以是把反射光線與鏡面的夾角當成了反射角.
故答案為:(1)反射光線;(2)漫;(3)把反射光線與鏡面的夾角當成了反射角.

點評 本題考查了研究光的反射定律的實驗,反射角等于入射角.反射光線與法線的夾角叫反射角,而不是反射光線與鏡面的夾角.

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物體電阻與溫度的關系
當溫度不斷升高,物體的電阻是否會不斷變大,最終變成無限大呢?其實,不同材料的物體情況各有不同.
金屬導體,如鐵、銅等,其電阻率(電阻率是用來表示各種物質(zhì)電阻特性的物理量)隨溫度的升高而變大.這是因為溫度升高,金屬材料中自由電子運動的阻力會增大,電阻就會不斷變大.到了一定溫度,物態(tài)開始發(fā)生變化,例如:從固體變成液體,再從液體變成氣體.在物態(tài)變化時,由于原子的排列變得更為混亂、分散,電阻率還會出現(xiàn)跳躍式的上升.
半導體,由于其特殊的晶體結構,所以具有特殊的性質(zhì).如硅、鍺等元素,它們原子核的最外層有4個電子,既不容易掙脫束縛,也沒有被原子核緊緊束縛,所以半導體的導電性介于導體和絕緣體之間.但溫度升高,半導體原子最外層的電子獲得能量,掙脫原子核的束縛成為自由電子,可供其他電子移動的空穴增多,所以導電性能增加,電阻率下降.摻有雜質(zhì)的半導體變化較為復雜,當溫度從絕對零度上升,半導體的電阻率先是減小,到了絕大部分的帶電粒子離開他們的載體后,電阻率會因帶電粒子的活動力下降而稍微上升.當溫度升得更高,半導體會產(chǎn)生新的載體(和未摻雜質(zhì)的半導體一樣),于是電阻率會再度下降.
絕緣體和電解質(zhì),它們的電阻率與溫度的關系一般不成比例.
還有一些物體,如錳銅合金和鎳鉻合金,其電阻率隨溫度變化極小,可以利用它們的這種性質(zhì)來制作標準電阻.
當溫度極高時,物質(zhì)就會進入新的狀態(tài),成為等離子體.此時,原子被電離,電子溢出,原子核組合成離子團,因此即使原本物質(zhì)是絕緣體,成為等離子體后也可導電.
如果溫度更高會是什么情況?據(jù)報道,美國能源部布魯克海文國家實驗室下屬的研究小組,利用相對論重離子對撞機成功地制造出有史以來最高溫度,該極端狀態(tài)產(chǎn)生的物質(zhì)成為新的夸克膠子混合態(tài),其溫度約為四萬億攝氏度,是太陽核心溫度的25萬倍.這種物質(zhì)存在的時間極短(大約只有10s~28s),所以它的電性質(zhì)尚不明確.
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