7.(2026·江苏常州期末)如图所示,盒子中N处有水平向右的平行光,P为盒子右侧面上的一个圆孔,M是竖直光屏.小明在厚平板玻璃、凸透镜、凹透镜这三个光学器件中取一个恰好嵌入圆孔P,发现在左右移动光屏M的过程中,始终在光屏上呈现一个比圆孔P大的圆形光斑.则嵌入圆孔P的那个光学器件是

凹透镜
,该光学器件对光有发散
作用.答案:7. 凹透镜 发散
8. 如图,凸透镜与凹透镜的一个焦点重合,根据入射光线,画出相应的出射光线。

答案:
8. 如图所示

8. 如图所示
9.某同学在研究凸透镜成像的规律时做了如下记录:当物距为30 cm时,在光屏上成倒立、缩小的像,像距为10 cm;当物距为7 cm时,在光屏上始终得不到像.由此可判断该凸透镜的焦距应满足的范围是 (
A.$f<7$ cm
B.$5$ cm$≤ f≤10$ cm
C.$f>5$ cm
D.$7$ cm$<f<10$ cm
D
)A.$f<7$ cm
B.$5$ cm$≤ f≤10$ cm
C.$f>5$ cm
D.$7$ cm$<f<10$ cm
答案:9. D 解析:当物距为30 cm时,光屏上成倒立、缩小的实像,则u=30 cm>2f,解得f<15 cm,此时像距为10 cm,则f<10 cm<2f,解得5 cm<f<10 cm,当物距为7 cm时,在光屏上始终得不到像,说明7 cm<f.综合分析可知,该凸透镜的焦距应满足的范围为7 cm<f<10 cm,故D正确.
10.(2026·江苏泰州期末)2025年10月4日,苏超淘汰赛首次启用VAR技术,该技术依靠遍布赛场的高清摄像机,多角度捕捉球员的每一个细小动作,为裁判精准判罚提供了客观画面依据.下列说法错误的是 (
A.摄像机镜头和矫正近视眼的镜片是同种透镜
B.运动员通过摄像机镜头成倒立、缩小的实像
C.运动员向镜头靠近时,摄像机中运动员的像将变大
D.现场观众看到足球,是由于光在足球表面发生了漫反射
A
)A.摄像机镜头和矫正近视眼的镜片是同种透镜
B.运动员通过摄像机镜头成倒立、缩小的实像
C.运动员向镜头靠近时,摄像机中运动员的像将变大
D.现场观众看到足球,是由于光在足球表面发生了漫反射
答案:10. A 解析:摄像机镜头是凸透镜,矫正近视眼的镜片是凹透镜,是不同种透镜,A错误;摄像机是利用凸透镜成像规律,其原理是利用物距大于凸透镜二倍焦距时,成倒立、缩小的实像,B正确;根据凸透镜成像规律,成实像时,物近像远像变大,故运动员向镜头靠近时,摄像机中运动员的像将远离凸透镜,摄像机中运动员的像将变大,C正确;现场观众看到足球,足球的表面比较粗糙,光发生了漫反射,D正确.
11. 新趋势 情境素材 如图所示的无人机,搭载了一台微型摄像机在某景区进行航拍,拍摄景物时能在感光晶片上形成景物倒立、

缩小
的实像.当无人机高度上升时,须减小
(选填“增大”或“减小”)镜头与感光晶片间的距离,才能拍摄到清晰的画面.答案:11. 缩小 减小
12.(2026·江苏南通期末)在“探究凸透镜成像特点”的实验中,将凸透镜固定在光具座上50 cm刻度线处.

(1) 实验时,点燃蜡烛,将光具座上的烛焰、凸透镜、光屏三者的中心调到
(2) 如图,小峻将蜡烛移至光具座上14 cm刻度线处,烛焰在光屏上成清晰的像,生活中的
(3) 将近视眼镜镜片放在蜡烛和透镜之间适当位置,光屏上的像变得模糊,此时应将光屏向
(4) 小峻将蜡烛往左移动一段距离后,应将光屏向
(5) 保持凸透镜的位置不变,小峻继续向右移动蜡烛至45 cm刻度线处,移动光屏发现不能在光屏上得到清晰的像.为了观察此时成像特点,接下来的操作是
(1) 实验时,点燃蜡烛,将光具座上的烛焰、凸透镜、光屏三者的中心调到
同一高度
.(2) 如图,小峻将蜡烛移至光具座上14 cm刻度线处,烛焰在光屏上成清晰的像,生活中的
照相机
就是利用了这样的成像原理.(3) 将近视眼镜镜片放在蜡烛和透镜之间适当位置,光屏上的像变得模糊,此时应将光屏向
右
(选填“左”或“右”)移动,才能再次承接到清晰的像.(4) 小峻将蜡烛往左移动一段距离后,应将光屏向
左
移动才能再次承接到清晰的像,此时光屏上的像与之前的像相比变小
(选填“变大”“变小”或“不变”).(5) 保持凸透镜的位置不变,小峻继续向右移动蜡烛至45 cm刻度线处,移动光屏发现不能在光屏上得到清晰的像.为了观察此时成像特点,接下来的操作是
取走光屏,眼睛透过透镜观察蜡烛
.答案:12. (1) 同一高度 (2) 照相机 (3) 右 (4) 左 变小 (5) 取走光屏,眼睛透过透镜观察蜡烛
解析:(1) 实验时,为了让像成在光屏的中央,需要将烛焰、凸透镜、光屏三者的中心调到同一高度.(2) 当凸透镜固定在50 cm刻度线处,将蜡烛移至光具座上14 cm刻度线处时,物距$u_1=50\ \mathrm{cm}-14\ \mathrm{cm}=36\ \mathrm{cm}$,此时物距大于像距,且成实像,由凸透镜成像规律可知,成的是倒立、缩小的实像,生活中的照相机就是利用这个成像原理.(3) 近视眼镜是凹透镜,凹透镜对光线有发散作用,会使像的位置向后(远离透镜)移动,所以光屏应向右移动,才能再次承接到清晰的像.(4) 当蜡烛向左移动时,物距u变大(物体远离凸透镜),根据凸透镜成实像规律可知,当物体在一倍焦距以外($u>f$)时,物距变大,像距会变小,像也会变小,所以,为了再次得到清晰的像,光屏需要向左移动(靠近凸透镜),此时光屏上的像与之前相比会变小.(5) 蜡烛移到45 cm刻度线处,物距$u_2=50\ \mathrm{cm}-45\ \mathrm{cm}=5\ \mathrm{cm}$,移动光屏发现不能在光屏上得到清晰的像,说明此时成正立、放大的虚像.虚像不能在光屏上呈现,接下来的操作是取下光屏,从光屏一侧透过凸透镜观察蜡烛的像.
解析:(1) 实验时,为了让像成在光屏的中央,需要将烛焰、凸透镜、光屏三者的中心调到同一高度.(2) 当凸透镜固定在50 cm刻度线处,将蜡烛移至光具座上14 cm刻度线处时,物距$u_1=50\ \mathrm{cm}-14\ \mathrm{cm}=36\ \mathrm{cm}$,此时物距大于像距,且成实像,由凸透镜成像规律可知,成的是倒立、缩小的实像,生活中的照相机就是利用这个成像原理.(3) 近视眼镜是凹透镜,凹透镜对光线有发散作用,会使像的位置向后(远离透镜)移动,所以光屏应向右移动,才能再次承接到清晰的像.(4) 当蜡烛向左移动时,物距u变大(物体远离凸透镜),根据凸透镜成实像规律可知,当物体在一倍焦距以外($u>f$)时,物距变大,像距会变小,像也会变小,所以,为了再次得到清晰的像,光屏需要向左移动(靠近凸透镜),此时光屏上的像与之前相比会变小.(5) 蜡烛移到45 cm刻度线处,物距$u_2=50\ \mathrm{cm}-45\ \mathrm{cm}=5\ \mathrm{cm}$,移动光屏发现不能在光屏上得到清晰的像,说明此时成正立、放大的虚像.虚像不能在光屏上呈现,接下来的操作是取下光屏,从光屏一侧透过凸透镜观察蜡烛的像.