高考物理一轮复习 章节训练 电磁波 相对论简介

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高考物理一轮总复习 选修部分 第14章 电磁波 相对论简介课件(选修3-4)

高考物理一轮总复习 选修部分 第14章 电磁波 相对论简介课件(选修3-4)

运动没有关系。
2.相对论的质速关系
(1)物体的质量随物体速度的增加而增大,物体以速度 m0
间有如
下关系: m=
1-vc2

(2)物体运动时的质量 m 总要 大于 静止时的质量 m0。
3.相对论质能关系 用 m 表示物体的质量,E 表示它具有的能量,则爱因斯坦质能方程为:E= mc2 。
3.电磁波:电磁场(电磁能量)由近及远地向周围传播形成电磁波。 (1)电磁波是横波,在空间传播 不需要 介质。
(2)v=λf 对电磁波 同样适用 。 (3)电磁波能产生反射、折射、 干涉 和衍射等现象。
4.发射电磁波的条件 (1)要有足够高的 振荡频率 ; (2)电路必须开放 ,使振荡电路的电场和磁场分散到尽可能大的空间。 5.调制:有 调幅和调频 两种方法。
8.电磁波的应用 电视和雷达。 知识点 2 电磁波谱 Ⅰ 1.定义 按电磁波的波长从长到短分布是 无线电波 、红外线、可见光、紫外线、X 射线和 γ 射线,形成电磁 波谱。
2.电磁波谱的特性、应用
电磁
频率
波谱
/Hz
无线
电波
<3×1011
真空中 波长/m
>10-3
红外线 1011~1015 10-3~10-7
2.[对电磁波的理解]下列关于电磁波的说法正确的是( ) A.电磁波必须依赖介质传播 B.电磁波可以发生衍射现象 C.电磁波不会发生偏振现象 D.电磁波无法携带信息传播
解析 电磁波的传播可以不需要介质,也可以在介质中传播,A 选项是错误的。电磁波也是横波,具 有横波的任何特性,可以发生干涉、衍射、偏振等现象,B 选项正确,C 选项错误。电磁波可以携带信息 传播,D 选项错误。
二、对点激活 1.[电磁波的应用]关于电磁波,下列说法正确的是( ) A.雷达是用 X 光来测定物体位置的设备 B.使电磁波随各种信号而改变的技术叫做解调 C.用红外线照射时,大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光 D.均匀变化的电场可以产生恒定的磁场

高考物理一轮复习第14章光电磁波相对论简介第2讲光的波动性电磁波相对论课件

高考物理一轮复习第14章光电磁波相对论简介第2讲光的波动性电磁波相对论课件
解析
3.(人教版选修 3-4·P59·T1 改编)用如图所示的实验装置观察双缝干涉 图样,双缝之间的距离是 0.2 mm,用的是绿色滤光片,在毛玻璃屏上可以 看到绿色干涉条纹。下列说法正确的是( )
A.毛玻璃屏上的干涉条纹与双缝垂直 B.如果把毛玻璃屏向远离双缝的方向移动,相邻两亮条纹中心的距离 变大 C.把绿色滤光片换为红色,相邻两个亮条纹中心的距离减小 D.如果改用间距为 0.3 mm 的双缝,相邻两个亮条纹中心的距离变大
解析
5.(多选)根据麦克斯韦电磁场理论,下列说法中正确的是( ) A.变化的电场一定产生变化的磁场 B.均匀变化的电场一定产生均匀变化的磁场 C.周期性变化的电场一定产生同频率的周期性变化的磁场 D.变化的电场和变化的磁场交替产生,由近及远地向周围传播,形成 电磁波 解析 均匀变化的电场产生恒定的磁场,所以 A、B 均错误;周期性变 化的电场一定产生同频率的周期性变化的磁场,这是麦克斯韦电磁波理论的 基础,C 正确;由麦克斯韦电磁场理论可知,D 正确。
答案
解析 拍摄玻璃厨窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以减弱 玻璃反射光的强度,使照片清晰,但不能增加透射光的强度,故 A 错误; 用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的干涉,故 B 错 误;用三棱镜观察白光看到的彩色图样是利用光的折射,形成光的色散现 象,故 C 正确;泊松亮斑是光的衍射现象,根据激光的应用可知,全息照 相的拍摄利用了激光的相干性的特点,与干涉原理有关,故 D 正确。
知识点
电磁波的产生、发射、传播和接收 Ⅰ
1.麦克斯韦电磁场理论:变化的磁场产生 01 _电__场___,变化的电场产生
02 _磁__场___(如图 13 所示)。
2.电磁场:变化的电场和变化的磁场总是相互联系成为一个 03 __完__整__的__整__体_____,这就是电磁场。

物理高考总复习第一轮复习课件:第十四章第五节电磁波 相对论简介

物理高考总复习第一轮复习课件:第十四章第五节电磁波 相对论简介

【跟进题组】 考向 1 对电磁场理论的理解 1.关于电磁场和电磁波,下列说法不正确的是(ABE) A.电磁波是纵波 B.电磁波的传播需要介质 C.电磁波能产生干涉和衍射现象 D.电磁波中电场和磁场的方向处处相互垂直 E.均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场
解析:电磁波是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间 中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平 面,为横波,且电场和磁场的方向处处相互垂直,故 A 错误、 D 正确;电磁波的传播不需要介质,故 B 错误;干涉和衍射 是波特有的现象,故 C 正确;均匀变化的电场在周围空间产 生恒定的磁场,故 E 错误.
3.对“时间间隔的相对性”的理解:时间间隔的相对性公式:
Δt=
Δτ 中
1-vc2
ΔτБайду номын сангаас
是相对事件发生地静止的观察者测量同
一地点的两个事件发生的时间间隔,而 Δt 则是相对于事件发
生地以速度 v 运动的观察者测量同一地点的同样两个事件发
生的时间间隔.也就是说:在相对运动的参考系中观测,事
件变化过程的时间间隔变大了,这叫作狭义相对论中的时间
2.对电磁波的理解
(1)电磁波是横波.电磁波的电场 E、磁场 B、传播方向 v 三 者两两垂直,如图所示. (2)电磁波与机械波不同,机械波在介质中传播的速度与介质 有关,电磁波在介质中传播的速度与介质和频率均有关.
【典题例析】 (2016·高考全国卷甲)关于电磁波,下列说法正确的是 (ABC) A.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率无关 B.周期性变化的电场和磁场可以相互激发,形成电磁波 C.电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、 磁感应强度均垂直
D.利用电磁波传递信号可以实现无线通信,但电磁波不能 通过电缆、光缆传输 E.电磁波可以由电磁振荡产生,若波源的电磁振荡停止, 空间的电磁波随即消失

(人教版)高三物理第一轮复习电磁波 相对论简介

(人教版)高三物理第一轮复习电磁波 相对论简介

第 5 课时电磁波相对论简介基础知识归纳1。

电磁波(1)电磁波谱无线电波红外线可见光紫外线X射线γ射线产生机理自由电子做周期性运动原子的外层电子受到激发产生的内层电子受到激发原子核受到激发特性波动性强热效应引起视觉化学效应穿透力强穿透力最强应用无线电技术遥感加热摄影照明荧光杀菌医用透视工业探伤变化波长:大→小波动性:明显→不明显频率:小→大粒子性:不明显→明显(2)麦克斯韦电磁场理论包含两个要点:①变化的磁场在周围空间产生电场;②变化的电场在周围空间产生磁场。

电磁场与电磁波理论被赫兹用实验证实.麦克斯韦指出光也是电磁波,开创了人类对光的认识的新纪元.(3)电磁振荡由振荡电路产生,电磁振荡的周期π2LCT ,完全由自身参数决定,叫做回路的固有周期。

电磁振荡的过程是电容器上的电荷量、电路中的电流、电容器中电场强度与线圈中的磁感应强度、电场能量与磁场能量等做周期性变化的过程。

(4)电磁波的发射与接收①有效地辐射电磁波,必须具备两个条件:一是开放电路,二是发射频率要高.②把声音信号、图像信号转化为电信号,再把电信号加在回路产生的高频振荡电流上,这一过程叫做对电磁波进行调制,从方式上分为两种:调幅和调频。

③有选择性地取出我们想要的电波,需要一个调谐电路,使该电路的固有频率和人们想要接收的电磁波频率相同,达到电谐振,这一过程就是 调谐 ;从高频振荡电流中把信息取出来的过程叫做检波,这属于调制的逆过程,也叫 解调 。

④电视、雷达大多利用微波段的电磁波。

2。

相对论简介(1)狭义相对论两个基本原理①狭义相对性原理: 所有惯性系中,物理规律都是相同的 ,或者说对于物理规律而言,惯性系是平等的。

②光速不变原理: 相对于所有的惯性参考系,真空中的光速是相等的 .(2)同时性的相对性在某一惯性系中同时发生的事件,在另一惯性系中不是同时发生的。

这与我们的日常经验不符的原因是我们日常能够观测到的速度都远远小于光速。

同时性的相对性直接导致了时间的相对性.(3)长度的相对性同样的杆,在与杆相对静止的惯性系中测量出一个长度值,在与沿杆方向运动的惯性系中测量出的长度值不同,这直接导致了空间的相对性.(4)“钟慢尺缩"效应 Δt =Δτ/22/1c v -,l = l 022/1c v -要注意的是公式中各物理量的意义:Δτ是在相对静止的惯性系中的时间流逝,叫做固有时间,l0是在与杆相对静止的惯性系中测量出的杆的长度,叫固有长度,v是沿杆方向运动的惯性系相对于杆的速度。

高考第一轮物理总复习第4节 电磁波与相对论

高考第一轮物理总复习第4节 电磁波与相对论

【解析】电磁波只有在真空中传播时才等于真空 中的光速,A 错;B 正确,因微波的波长较短不易发 生衍射,故 C 错;因声音的频率较低,而发射电磁波 必须是高频的电磁场才能发射出去,故通过调制把音 频信号加到高频载波上,检波是把音频信号从调制的 高频载波中找出来的过程,故 D 错.
2. 假设地面上有一列火车以接近光速的速度运 行,其内站立着一个中等身材的人,站在路旁的人观 察车里的人,观察的结果是( D ) A.这个人是一个矮胖子 B.这个人是一个瘦高个子 C.这个人矮但不胖 D.这个人瘦但不高 u2 【解析】由 l=l0 1- 2 可知路旁的人观察列车 c 里的人,在运动方向上变短,好像人变瘦了.但垂直运 动方向的长度,即身高不变,故 D 选项正确.
2.关于机械波和电磁波,下列说法错误的是( A ) A.机械波和电磁波都能在真空中传播 B.机械波和电磁波都可以传递能量 C.波长、频率和波速间的关系,即 v=λf,对机械 波和电磁波都适用 D.机械波和电磁波都能发生衍射和干涉现象
【解析】机械波的传播需要介质,而电磁波的传 播不需要介质,所以选项 A 不正确,干涉、衍射是波 特有的现象,选项 D 正确,波能传播能量,v=λf,对 波都适用.故选项 B、C 都正确.故选 A.
(2)时间的相对性:Δ t=
Δτ
v2 1- c
,式中Δ τ 是
静止 的观察者测得的两事件的 与高速列车相对_________ 时间间隔,Δ t是地面上观察者观察到的两事件的 时间间隔 . ____________ m0 3. 相对论质量:m= v2 1- c 质量 ,m为物体以 公式中m0为物体静止时的_______ 质量 ,由公式可以看出随v的增 速度v运动时的_______ 增大 . 加,物体的质量______ mc2 4. 质能方程:E=_______ 公式中m为物体的质量,E为它具有的能量.

2019高考物理一轮复习(五十八)电磁波相对论简介

2019高考物理一轮复习(五十八)电磁波相对论简介

课时作业(五十八)电磁波相对论简介1.(班级: ____________多项选择 ) 以下说法正确的选项是()姓名:____________A.相对论以为时间和空间与物质的运动状态相关B.声源向静止的察看者运动,察看者接收到的频次小于声源的频次C.用同一装置察看光的双缝干预现象,蓝光的相邻条纹间距比红光的小D.拍摄玻璃橱窗内的物件时,常常在镜头前加一个偏振片以增添透射光的强度2.(14 年四川高考 ) 电磁波已宽泛运用于好多领域,以下对于电磁波的说法切合实质的是()A.电磁波不可以产生衍射现象B.常用的遥控器经过紫外线脉冲信号来遥控电视机C.依据多普勒效应能够判断遥远天体相对于地球的运动速度D.光在真空中运动的速度在不一样惯性系中测得的数值可能不一样3. ( 多项选择 )(16年淮安模拟)2015年12月,中国“可见光通讯系统重点技术研究”获取重要打破—可见光通讯的及时通讯速率已经提升至50Gbps,相当于 0.2s 即可下载一部高清电影 .对于可见光,以下说法正确的选项是()A.可见光中的红光比紫光的频次低B.可见光不可以在真空中流传C.可见光波长越长,越简单发生衍射D.可见光能发生光的干预和衍射现象,说明光是横波4.电磁波与机械波拥有的共同性质是()A.都是横波 B .都能传输能量C.都能在真空中流传 D .都拥有恒定的波速5.一高速列车经过洞口为圆形的地道,列车上的司机对地道的察看结果为()A.洞口为椭圆形,地道长度变短B.洞口为圆形、地道长度不变C.洞口为椭圆形、地道长度不变D.洞口为圆形,地道长度变短6. ( 多项选择 ) 在地面邻近有一高速飞过的火箭.对于地面上的人和火箭中的人察看到的现象中正确的选项是 ()A.地面上的人察看到火箭变短了,火箭上的时间进度变快了B.地面上的人察看到火箭变短了,火箭上的时间进度变慢了C.火箭上的人察看到火箭的长度和时间进度均无变化D.火箭上的人看地面物体长度变小,时间进度变慢了7.如下图,强强乘速度为0.9 c( c为光速 ) 的宇宙飞船追赶正前面的壮壮,壮壮的飞行速度为0.5 c,强强向壮壮发出一束光进行联系,则壮壮观察到该光束的流传速度为()第7题图A. 0.4 c B . 0.5 c C . 0.9 c D .1.0 c8. ( 多项选择 ) 对于电磁波谱,以下说法正确的选项是()A.电磁波中最简单表现出干预、衍射现象的是无线电波B.紫外线的频次比可见光低,长时间照耀能够促使钙的汲取,改良身体健康C.X射线和γ射线的波长比较短,穿透力比较强D.红外线的明显作用是热作用,温度较低的物体不可以辐射红外线9. (16年连云港模拟) 真空中一束波长为6× 10-7 m 的可见光,频次为________Hz,已知光在真空中的速度为 3 × 108 m/s.该光进入水中后,其波长与真空中的相比变________( 选填“长”或“短”).10.如下图,考虑几个问题:第10题图(1)如下图,参照系 O′相对于参照系 O静止时,人看到的光速应是多少?(2)参照系 O′相对于参照系 O以速度 v 向右运动,人看到的光速应是多少?(3)参照系 O相对于参照系 O′以速度 v 向左运动,人看到的光速又是多少?11.地面上的人以为A、B两个事件同时发生.对于坐在火箭中沿两个事件发生地址连线飞翔的人来说,哪个事件先发生?第11题图。

高考物理一轮总复习 第17章 电磁波 相对论简介(2021年最新整理)

高考物理一轮总复习 第17章 电磁波 相对论简介(2021年最新整理)

2018版高考物理一轮总复习第17章电磁波相对论简介编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2018版高考物理一轮总复习第17章电磁波相对论简介)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2018版高考物理一轮总复习第17章电磁波相对论简介的全部内容。

第17章电磁波相对论简介时间:45分钟满分:100分一、选择题(本题共10小题,每小题7分,共70分。

其中1~6为单选,7~10为多选)1.下列关于电磁波谱各成员说法不正确的是()A.最容易发生衍射现象的是无线电波B.紫外线有明显的热效应C.X射线穿透能力较强,所以可用来检查工件D.晴朗的天空看起来是蓝色的,是光散射的结果答案B解析波长越长越易衍射,故A正确;有明显热效应的是红外线,故B错误;X射线的穿透能力较强,常用于人体拍片和检查金属零件缺陷,故C正确;天空看起来是蓝色是由于波长较短的光易被散射,故D正确。

2.间谍卫星上装有某种遥感照相机,可用来探测军用和民用目标。

这种照相机能拍到晚上关灯行驶的汽车。

这种遥感照相机敏感的电磁波属于()A.可见光波段B.红外波段C.紫外波段D.X射线波段答案B解析间谍卫星上装的遥感照相机,实际上是红外线探测器,它能在较冷的背景上探测出较热物体的红外线辐射,这是红外线摄影的基础。

再者,红外线有较好的穿透云雾的能力,故选B。

而其他选项的光不具备以上特点,故A、C、D错误。

3.一个电容为C的电容器,充电至电压等于U以后,与电源断开并通过一个自感系数为L 的线圈放电。

从开始放电到第一次放电完毕的过程中,下列判断错误的是( )A.振荡电流一直在不断增大B.振荡电流先增大后减小C.通过电路的平均电流等于错误!错误!D.磁场能一直在不断增大答案B解析由电磁振荡的知识可知,在放电过程中电流逐渐增大,磁场能逐渐增大,放电完毕时电流最大,故B选项错误,A、D选项正确。

高考物理一轮复习精品资料课时训练39电磁波相对论简介

高考物理一轮复习精品资料课时训练39电磁波相对论简介

课时训练39电磁波相对论简介一、选择题1.建立经典电磁场理论,并预言了电磁波存在的物理学家和创立相对论的科学家分别是()A.麦克斯韦法拉第B.麦克斯韦爱因斯坦C.赫兹爱因斯坦D.法拉第麦克斯韦解析在19世纪60年代建立经典电磁场理论,并预言了电磁波存在的物理学家是麦克斯韦,创立相对论的科学家是爱因斯坦,选项B正确.答案 B2.下列关于电磁波的说法正确的是()A.均匀变化的磁场能够在空间产生变化的电场B.电磁波在真空传播的速度一定比在介质中传播的速度大C.只要有电场和磁场,就能产生电磁波D.电磁波在同种介质中一定沿直线传播解析根据麦克斯韦电磁场理论,均匀变化的磁场能够在空间产生恒定电场,选项A错误;根据相对论的假设,真空中光速最大,所以电磁波在真空传播的速度一定比在介质中传播的速度大,选项B正确;有电场和磁场,不一定就能产生电磁波,选项C错误;若介质密度不均匀,电磁波在同种介质中也会发生偏折,选项D错误.答案 B3.假设一接近光速运行的高速列车在轨道上运行,列车上的窗户高h,宽d,高速列车轨道旁边有一广告牌,广告牌高H,宽L.在高速列车上有一观察者甲,另一观察者乙站在高速列车轨道旁边,有关两位观察者的判断,下列说法正确的是()A.站在高速列车旁边的观察者乙看到车窗高度小于hB.站在高速列车旁边的观察者乙看到车窗宽度小于dC.高速列车上的观察者甲看到轨道旁边的广告牌宽度大于LD.高速列车上的观察者甲看到轨道旁边的广告牌高度小于H解析根据相对论的推论,运动的“尺缩效应\”,站在高速列车旁边的观察者乙看到车窗宽度小于d,车窗高度等于h,选项B正确,A错误;高速列车上的观察者甲看到轨道旁边的广告牌宽度小于L,广告牌高度等于H,选项C、D错误.答案 B4.[2014·浙江模拟]据《飞行国际》报道称,中国制造的首款具有“隐身能力”和强大攻击力的第四代作战飞机“歼-20”(如图),于2012年3月10日再次试飞,已解决高端发动机瓶颈.标志着中国继美国和俄罗斯之后,成为世界上第三个进入到第四代战机的研发序列中的国家.隐形飞机的原理是:在飞机研制过程中设法降低其可探测性,使之不易被敌方发现、跟踪和攻击.根据你所学的物理知识,判断下列说法中正确的是()A.运用隐蔽色涂层,无论距你多近的距离,即使你拿望远镜也不能看到它B.使用吸收雷达电磁波材料,在雷达屏幕上显示的反射信息很小、很弱,很难被发现C.使用吸收雷达电磁波涂层后,传播到复合金属机翼上的电磁波在机翼上不会产生感应电流D.主要是对发动机、喷气尾管等因为高温容易产生紫外线辐射的部位采取隔热、降温等措施,使其不易被对方发现解析隐形飞机的原理是在飞机制造过程中使用吸收雷达电磁波的材料,使反射的雷达电磁波很弱,在雷达屏幕上显示的反射信息很小,飞机在雷达屏幕上很难被发现,故只有B正确.答案 B5.在天文观测中,观察到宇宙中有一对质量相等的恒星甲、乙正在绕其连线中一点做速度大小为v的匀速圆周运动.若甲速度方向朝向地球上的观察者,乙速度方向背向地球上的观察者,则()A.地球上的观察者观测到恒星甲发出光束的传播速度为c+vB.地球上的观察者观测到恒星乙发出光束的传播速度为c-vC.地球上的观察者观测到恒星甲发出光束的传播速度为cD.地球上的观察者观测到恒星乙发出光束的传播速度为c解析根据狭义相对性原理,真空中的光速在不同惯性参照系中都是相同的,地球上的观察者观测到恒星甲发出光束的传播速度为c,观测到恒星乙发出光束的传播速度也为c,选项C、D正确.答案CD6.对于公式m=m01-v2c2,下列说法中正确的是()A.式中的m0是物体以速度v运动时的质量B.当物体运动速度v>0时,物体的质量m>m0,即物体的质量改变了,故经典力学不适用C.当物体以较小速度运动时,质量变化十分微弱,经典力学理论仍然适用,只有当物体以接近光速运动时,质量变化才明显,故经典力学适用于低速运动,而不适用于高速运动的物体D.通常由于物体的运动速度太小,质量的变化引不起我们的感觉,在分析地球上物体的运动时,不必考虑质量变化解析公式中m0是静止质量,m是物体以速度v运动时的质量,A不对.由公式可知,只有当v接近光速时,物体的质量变化才明显,一般情况下物体的质量变化十分微小,故经典力学仍然适用,故B不对,C、D正确.答案CD7.某同学对机械波和电磁波进行类比,总结出下列内容,其中正确的是()A.机械波的频率、波长和波速三者满足的关系,对电磁波也适用B.机械波能产生反射、折射、干涉和衍射现象,而电磁波只能产生反射、衍射现象C.机械波的传播依赖于介质,而电磁波可以在真空中传播D.机械波既有横波又有纵波,而电磁波只有纵波解析机械波的频率、波长和波速三者满足的关系,对电磁波也适用,选项A正确;机械波和电磁波都能产生反射、折射、干涉和衍射现象,选项B错误;机械波的传播依赖于介质,而电磁波可以在真空中传播,选项C正确,机械波既有横波又有纵波,而电磁波只有横波,选项D不正确.答案AC8.电子的电荷量为1.6×10-19 C,质量为9.1×10-31 kg,一个电子被电压为106 V的电场加速后,关于该电子的质量和速度,以下说法正确的是() A.电子的质量不变B.电子的质量增大C.电子的速度可以达到1.9cD.电子的速度不可能达到c解析电子经高电压加速后,速度增大,但不可能达到c,由狭义相对论可知,电子的速度增大,质量增大,故B、D正确.答案BD9.关于电磁波和相对论,下列说法正确的是()A.由于高频电磁波向外界辐射能量的本领更强,所以经过调制的高频电磁波才能把我们要发射的信号发射出去B.电磁波是由恒定的电场和磁场产生的C.研究高速火车的运动必须利用相对论的知识D.研究速度接近于光速的粒子的运动利用相对论的知识解析由于高频电磁波向外界辐射能量的本领更强,所以经过调制的高频电磁波才能把我们要发射的信号发射出去,选项A正确.电磁波是由变化的电场和磁场产生的,选项B错误.高速火车的运动速度远远小于光速,不需要利用相对论的知识,利用经典物理知识即可,选项C错误.研究速度接近于光速的粒子的运动,经典物理不适用,必须利用相对论的知识,选项D正确.答案AD10.某电路中电场随时间变化的图象如图所示,能发射电磁波的电场是()解析由麦克斯韦电磁场理论,当空间出现恒定的电场时(如A图),由于其不激发磁场,故无电磁波产生;当出现均匀变化的电场时(如B图、C图),会激发出磁场,但磁场恒定,不会再在较远处激发起电场,故也不会产生电磁波.只有周期性变化的电场(如D图)才会激发出周期性变化的磁场,其又激发出周期性变化的电场……如此不断激发,便会形成电磁波.答案 D11.[2014·陕西质检]电磁波与声波比较()A.电磁波的传播不需要介质,声波的传播需要介质B.由空气进入水中时,电磁波速度变小,声波速度变大C.由空气进入水中时,电磁波波长变小,声波波长变大D.电磁波和声波在介质中的传播速度,都是由介质决定,与频率无关解析电磁波的传播不需要介质,声波(机械波)的传播需要介质,A正确.电磁波在真空中传播速度最大,声波(机械波)在空气中传播速度最小,由v=λf可知,由空气进入水中时(频率不变),电磁波波长变小,声波波长变大,B、C正确.电磁波在介质中的传播速度与介质和频率都有关系,机械波在介质中的传播速度由介质决定,D错误.答案ABC二、非选择题12.[2013·江苏卷]如图所示,两艘飞船A、B沿同一直线同向飞行,相对地面的速度均为v(v接近光速c).地面上测得它们相距为L,则A测得两飞船间的距离________(选填“大于”、“等于”或“小于”)L.当B向A发出一光信号,A 测得该信号的速度为________.解析根据爱因斯坦的相对论可知,相对静止时测得的距离大于相对运动时测得的距离;根据光速不变原理,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,所以A测得该信号的速度仍为c.答案大于c(或光速)13.在LC振荡电路中,若已知电容C,并测得电路的固有振荡周期T,即可求得电感L.为了提高测量精度,需多次改变C值并测得相应的T值.现将测得的6组数据标示在以C为横坐标、T2为纵坐标的坐标纸上,即图中“×”表示的点.(1)写出T、L、C的关系式;(2)根据图中给出的数据点作出T2与C的关系图线;(3)求L的值.解析(1)T=2πLC(2)如图所示(图线为一直线,数据点尽可能分布在直线两侧.)(3)根据图线求出斜率k则根据T2=4π2LC,L=k4π2,得出L值在0.035 1 H~0.038 9 H范围内都正确.答案(1)T=2πLC(2)、(3)见解析14.太阳在不断地向外辐射能量,因而其质量也在不断地减少.若太阳每秒钟辐射的总能量为4×1026 J,试计算太阳在1 s内失去的质量,估算5 000年内其质量总共减小了多少,并与太阳的总质量2×1027 t比较之.解析由太阳每秒钟辐射的能量ΔE可得其在1 s内失去的质量为Δm=ΔEc2=4×1026(3×108)2kg=49×1010 kg.5 000年内太阳总共减小的质量为ΔM=5 000×365×24×3 600×49×1010 kg=7.008×1020 kg.与总质量相比P=ΔMM=7.008×10202×1027×103=3.504×10-10,比值很微小.答案7.008×1020 kg比太阳的总质量小得多。

高考物理一轮复习 4.3 电磁波 相对论简介课件 新人教版选修34

高考物理一轮复习 4.3 电磁波 相对论简介课件 新人教版选修34
答案 D
第二十一页,共41页。
考点二 电磁场和电磁波 例 2.(1) 麦 克 斯 韦 电 磁 理 论 的 内 容 是 : _________________________. (2)电磁波在传播过程中,每处的电场方向和磁场方向总 是________的,并和该处电磁波的传播方向________,这就是 说明电磁波是________波. (3)目前雷达发射的电磁波频率多在 200 MHz 至 1 000 MHz 的范围内,请回答下列关于雷达和电磁波的有关问题. ①雷达发射电磁波的波长范围是多少? ②能否根据雷达发出的电磁波确定雷达和目标间的距 离?
第十二页,共41页。
2.相对论中五个公式
名称
公式
时间间隔的 相对性
(时钟变慢)
长度的相对 性
(长度缩短)
Δt= Δτ
1-vc2 l=l0 1-vc2
理解
与运动物体相对静止的观察 者经历时间 Δτ,地面上的观察 者看到运动物体经历时间 Δt
沿长度方向运动的物体,观察 到其长度为 l
第十三页,共41页。
f=2π
1 ,改变 LC
L

C
即可改变
f,从而改变电
磁波的波长 λ.
第六页,共41页。
二、电磁振荡 1.振荡电流:大小和方向都做周期性迅速变化的电流, 它是一种频率很高的交变电流. 2.振荡回路:能够产生振荡电流的电路.最简单的振荡 电路,就是 LC 回路.LC 振荡电路是由自感线圈和电容器组 成的电路,简称 LC 回路. 3.电磁振荡:由振荡电路产生振荡电流的过程中,电容 器极板上的电荷、通过电线圈的电流、跟电流和电荷相联系的 磁场和电场都发生周期性变化,这种现象叫做电磁振荡.
答案 B
第三十七页,共41பைடு நூலகம்。

高中物理一轮复习 第3章 电磁波 相对论简介课件 新人教选修34

高中物理一轮复习 第3章 电磁波 相对论简介课件 新人教选修34

考纲点击
备考导读
1. 变化的磁场产生电场、变化的电场产生磁场、电磁波及其传播Ⅰ 2. 电磁波的产生、发射和接收Ⅰ 3. 电磁波谱Ⅰ 4. 狭义相对论的基本假设Ⅰ 5. 质速关系、质能关系Ⅰ 6. 相对论质能关系式Ⅰ
1. 本章知识理论性较强,也比较抽象、复杂,特别是相对论.复习时要侧重对基本概念、规律的理解及应用,将本章知识与生活、科技中的一些实例结合. 2. 高考对本章的考查难度不会太大,本章也不是高考的重点与热点.所以复习时要把握好难度,同时不要拓展太宽.
【点拨】解答本题的关键是牢记狭义相对论基本假设,要与时间间隔的相对性、相对论质量、质能方程区分开来.
解析:狭义相对论基本假设为:一是在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的;二是真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,即光速不变原理,由此可知A属于狭义相对论基本假设,故A正确,B、C、D皆错误.
(3)发射和接收 ①为有效发射电磁波,振荡电路必须有足够高的频率,并且是开放的;要利用电磁波传递信号需要对电磁波进行调制,调制有调幅和调频两种方法. ②接收电磁波时,先要调谐使接收电路产生电谐振,再通过检波“检”出高频电流中所携带的信号. (4)电磁波的应用:广播、电视、雷达、无线通信等. 注意:①麦克斯韦根据他提出的电磁场理论预言了电磁波的存在以及在真空中波速等于光速c,而后赫兹用实验证实了电磁波的存在. ②电磁波和机械波有本质的不同,机械波的传播需要介质,其波速仅与介质有关;电磁波可以在真空中传播,其波速与介质和波频有关.
【解析】如图所示,设S为水池底的点光源,在由S点发出的光线中选取与光线SO成极小的角度从点S射向水面点A,由点A远离法线折射到空气中,因入射角极小,故折射角也很小,进入人眼的两条折射光线的反向延长线交于点S′,该点即为我们看到水池底光源S的像,像点S′到水面的距离h′即为视深.

高三物理第一轮复习第十三章电磁波相对论简介

高三物理第一轮复习第十三章电磁波相对论简介

准兑市爱憎阳光实验学校高三物理第一轮复习—3—4 第十三章电磁波、相对论简介【本讲信息】一. 教学内容:3—4 第十三章电磁波、相对论简介二. 高考:变化的磁场产生电场。

变化的电场产生磁场。

电磁涉及其传播。

I电磁波的产生、发射和接收。

I电磁波谱。

I相对论的根本假设。

I质速关系、质能关系。

I相对论质能关系式。

I三. 本章知识络:四. 知识要点:〔一〕电磁振荡A. 振荡电流、振荡电路的义:1. 振荡电流的义:大小和方向均随时间作周期性变化的电流叫振荡电流。

2. 振荡电路的义:能产生振荡电流的电路叫振荡电路,常见的是LC振荡电路。

B. LC电路中振荡电流的产生过程:〔1〕电容器充电而未开始放电时,电容器电压U最大,电场E最强,电场能最大,电路电流I =0;〔2〕电容器开始放电后,由于自感L的作用,电流逐渐增大,磁场能增强,电容器中的电荷减少,电场能减少。

在放电完毕瞬间,U=0,E=0,i最大,电场能为零,磁场能最大。

〔3〕电容器放完电后,由于自感作用,电流i保持原方向继续流动并逐渐减小,对电容器反向充电,随电流减小,电容两端电压升高,磁场能减小而电场能增大,到电流为零瞬间,U最大,E最大,i=0,电场能最大,磁场能为零。

〔4〕电容器开始放电,产生反向放电电流,磁场能增大电场能减小,到放电完了时,U=0,E=0,i最大,电场能为零,磁场能最大。

上述过程反复循环,电路产生振荡电流。

C. 电磁振荡:1. 电磁振荡:在振荡电路中,电容器极板上的电量,通过线圈的电流及跟电荷和电流相联系的电场和磁场都发生周期性变化的现象叫电磁振荡。

2. 阻尼振荡和无阻尼振荡:〔1〕无阻尼振荡:振幅保持不变的振荡叫无阻尼振荡,电路中电场能与磁场能总和不变。

〔2〕阻尼振荡:振幅逐渐减小的振荡叫阻尼振荡,电路中电场能与磁场能总和减少。

D. 电磁振荡的周期和频率:1. 概念:〔1〕周期T:电磁振荡完成一次周期性变化需要的时间叫周期。

〔2〕频率f:一秒钟内完成的周期性变化的次数叫频率。

高考物理《电磁波 相对论简介》复习

高考物理《电磁波 相对论简介》复习

电磁波相对论简介一、知识脉络电磁波电磁波的发现:麦克斯韦电磁场理论:变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场→预言电磁波的存在赫兹证实电磁波的存在电磁振荡:周期性变化的电场能与磁场能周期性变化,周期和频率电磁波的发射和接收电磁波与信息化社会:电视、雷达等电磁波谱:无线电波、红外线、可见光、紫外线、x射线、ν射线相对论简介相对论的诞生:伽利略相对性原理狭义相对论的两个基本假设:狭义相对性原理;光速不变原理时间和空间的相对性:“同时”的相对性长度的相对性:2)(1cvll-=时间间隔的相对性:2)(1cvt-∆=∆τ相对论的时空观狭义相对论的其他结论:相对论速度变换公式:21cvuvuu'+'=相对论质量:2)(1cvmm-=质能方程2mcE=广义相对论简介:广义相对性原理;等效原理广义相对论的几个结论:物质的引力使光线弯曲引力场的存在使得空间不同位置的时间进程出现差别二、知识梳理与例题讲练(一)电磁波的发现1.麦克斯韦的电磁场理论麦克斯韦电磁场理论的两大支柱:,。

2.电磁场:按照麦克斯韦的电磁场理论,变化的______和______总是相互联系的,形成一个不可分离的统一场,称为________。

电场和磁场只是这个统一的_______的两种具体表现。

3.电磁波变化的电场和磁场从产生的区域由近及远地向周围空间传播,就形成_________。

①电磁波是__________(填“横波”或“纵波”)。

在电磁波传播方向上的任一点,场强E和磁感应强度B均与传播方向________且随时间变化。

②电磁波的传播不需要介质,在_________中也能传播。

在真空中的波速为c=_________m/s。

③波速和波长、频率的关系:c=_______【例1】下列关于电磁波的说法正确的是 ( CD )A.只要电场和磁场发生变化,就能产生电磁波B.电磁波传播需要介质C.停止发射电磁波,发射出去的电磁波仍能独立存在D.电磁波具有能量,电磁波的传播是伴随着能量向外传递的【例2】如图所示, 一正离子在垂直匀强磁场的固定光滑轨道内做逆时针匀速圆周运动,当磁场均匀增强时,离子的动能将 ( A )A.增大B.减小C.不变D.可能增大,也可能不变(二)电磁振荡1.振荡电路:大小和方向都随时间做周期性变化的电流叫做________,能够产生振荡电流的电路叫________,LC回路是一种简单的_________。

高考物理一轮复习 第三章 电磁波相对论简介章末小结与专题课件 新人教版选修34

高考物理一轮复习 第三章 电磁波相对论简介章末小结与专题课件 新人教版选修34
答案 B
第八页,共8页。
A.两极板间的电压和场强都将逐渐减小 B.两极板间的电压不变,场强逐渐减小 C.两极板间将产生顺时针方向的磁场 D.两极板间将产生逆时针方向的磁场
第五页,共8页。
解析 由于极板和电源保持连接,因此两极板间电压不 变.两极板间距离增大,因此场强 E=Ud将减小.由于电容器 所带电荷量 Q=UC,d 增大时,电容 C 减小,因此电容器所 带电荷量减小,即电容器放电.放电电流方向为逆时针.在导 线周围的磁场方向为逆时针方向,因此在两极板间的磁场方向 也是逆时针方向.选 B、D.
章末小结(xiǎojié)与专题
第一页,共8页。
第二页电场周围产生磁场,变化的磁场周围产生电场, 变化的电场和变化的磁场总是相互联系的形成一个不可分离 的统一的场,这就是电磁场,电磁场由近及远的向周围空间传 播就形成一个不可分离的统一的场,这就形成电磁波.要有效 地发射电磁波,必须是开放电路并且频率足够大.
第三页,共8页。
2.电磁波的波长、波速和频率的关系为 v=Tλ=λf.在真空 中电磁波的传播速度跟光速相同,即 c=3.0×108 m/s.电磁波 的频率由振荡电路的频率决定,从真空进入介质中速度会变 小,频率不变,波长变短.
第四页,共8页。
例 1.如图所示,平行板电容器和电池组相连.用绝缘工具 将电容器两板间的距离逐渐增大的过程中,关于电容器两极板 间的电场和磁场,下列说法中正确的是( )
答案 BD
第六页,共8页。
例 2.[2013·上海卷]电磁波与机械波具有共同性质是( ) A.都是横波 B.都能传输能量 C.都能在真空中传播 D.都具有恒定的波速
第七页,共8页。
解析 电磁波是横波,而机械波可能是横波,也可能是纵 波,A 项错误;所有波都能传递能量,B 项正确;机械波不能 在真空中传播,C 项错误;在不同的介质中,波的速度要发生 变化,D 项错误.

高考物理一轮复习 3电磁波 相对论简介 沪科版选修3-4

高考物理一轮复习 3电磁波 相对论简介 沪科版选修3-4
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【知识梳理】 1.麦克斯韦电磁场理论:变化的磁场产生_电__场__,变化的电场 产生_____。
磁场 2.电磁场:变化的电场和变化的磁场总是相互联系成为一个 ___________,这就是电磁场。 3.完电整磁的波整:体电磁场(电磁能量)由近及远地向周围传播形成电磁 波。 (1)电磁波是横波,在空间传播_______介质。 (2)v=λf对电磁波_________。
【思维激活3】如图所示,考虑几个问题:
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(1)如图所示,参考系O′相对于参考系O静止时,人看到的光速
应是

(2)参考系O′相对于参考系O以速度v向右运动,人看到的光速
应是

(3)参考系O相对于参考系O′以速度v向左运动,人看到的光速
应是

精品课件
【解析】根据狭义相对论的光速不变原理:真空中的光速在不 同的惯性参考系中都是相同的,光速与光源、观察者间的相对 运动没有关系。因此三种情况下,人观察到的光速都是c。 答案:(1)c (2)c (3)c
真空中 波长/m
特性
应用
递变 规律
紫外线
1015~ 1017
10-7~10-9
化学效应、
医用消毒、
_________、
ห้องสมุดไป่ตู้
荧光效应
防伪
能杀菌
X射线
1016~ 10-8~10-11
1019
贯穿性强
检查、医用 透视
γ射线 >1019
<10-11
贯穿本领 工业探伤、
最强
医用治疗
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知识点3 狭义相对论的基本假设 质速关系、质能关系 相对论质能关系式 Ⅰ
不需要 (3)电磁波能产生反射、折射、_____和衍射等现象。

全国通用 2020版高考物理一轮复习:第15章 第2讲 光的波动性电磁波相对论简介

全国通用 2020版高考物理一轮复习:第15章 第2讲 光的波动性电磁波相对论简介

第2讲光的波动性电磁波相对论简介一、光的干涉1.干涉的概念两列频率、振动情况相同的光波相叠加,某些区域出现光被加强,某些地方出现光被减弱,并且加强和减弱的区域总是相互间隔的现象叫光的干涉现象。

2.双缝干涉在用单色光进行的双缝干涉实验中,若双缝处两列光的振动情况完全相同,则在光屏上距双缝的路程差为光波波长整数倍的地方被加强,将出现明条纹;光屏上距双缝的路程差为光波半波长奇数倍的地方光被减弱,出现暗条纹。

3.薄膜干涉利用薄膜(如肥皂膜)前后两表面的反射光束相遇而形成的。

二、光的衍射1.光的衍射光绕过障碍物或狭缝偏离直线传播的路径而进入障碍物的几何阴影中的现象叫光的衍射。

2.光的明显衍射的发生条件只有当障碍物或狭缝的尺寸跟光的波长相差不多,甚至比光的波长还小的时候,衍射现象才会明显。

三、光的偏振1.偏振横波只沿某一特定的方向振动,称为波的偏振。

2.自然光在与光波传播方向垂直的平面内光振动(指E的振动)沿各个方向振动强度都相同。

如由太阳、电灯等普通光源发出的光。

3.偏振光在与光波传播方向垂直的平面内只有沿着某一个稳定方向振动的光。

如自然光经偏振片作用后的光。

4.应用利用偏振片摄影、观看立体电影等。

四、电磁场和电磁波1.麦克斯韦电磁场理论(2)电磁场:变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,变化的电场和变化的磁场总是相互联系的,形成一个不可分离的统一体,这就是电磁场。

2.电磁波(1)产生:电磁场由近及远地向周围传播形成电磁波。

(2)特点:①电磁波传播不需要任何介质,在真空传播的速度最大,c=3×108 m/s。

②电磁波是横波。

③电磁波能产生干涉、衍射、反射和折射等现象。

(3)电磁波的发射。

①发射条件:足够高的频率和开放电路。

②调制分类:调幅和调频。

(4)电磁波的接收。

①调谐:使接收电路产生电谐振的过程。

②解调:使声音或图象信号从高频电流中还原出来的过程。

3.LC振荡电路(1)振动过程:LC电路在振荡过程中,电路中的电流、电容器两极板上的电荷量都做周期性的变化,从能量角度看,LC电路的振荡过程又是电能和磁能的相互转化过程。

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高考物理一轮复习章节训练电磁波相对论简介一、选择题(本题共10小题,每题4分,共40分.有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,把正确选项前的字母填在题后的括号内)1.关于电磁场和电磁波,下列说法中正确的是( )A.均匀变化的电场在它的周围产生均匀变化的磁场B.电磁波中每一处的电场强度和磁感应强度总是互相垂直的,且与波的传播方向垂直C.电磁波和机械波一样依赖于介质传播D.只要空间中某个区域有振荡的电场或磁场,就能产生电磁波解析:根据麦克斯韦电磁场理论可知,均匀变化的电场在它的周围产生稳定的磁场,故选项A是错误的.因电磁波中每一处的电场强度和磁感应强度总是互相垂直的.且与波的传播方向垂直,所以电磁波是横波,故选项B是正确的.电磁波可以在真空中传播,故选项C 是错误的.只要空间中某个区域有振荡的电场或磁场,就在周期性变化的电场周围产生同周期变化的磁场,周期性变化的磁场周围产生同周期变化的电场,这样由近及远传播,形成了电磁波,故选项D是正确的.答案:BD2.下列说法正确的是( )A.光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设之一B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度C.光在介质中的速度大于光在真空中的速度D.变化的电场一定产生变化的磁场;变化的磁场一定产生变化的电场解析:由相对论的知识知,A对;拍摄玻璃窗内的物品时,在镜头前加一个偏振片是为了滤去反射光而不是增加透射光的强度,B错;光在任何介质中的传播速度都比真空中小,C错;由麦克斯韦的电磁理论,变化的电场一定产生磁场,但不一定产生变化的磁场,如随时间均匀变化的电场产生稳定的磁场,同样,变化的磁场不一定产生变化的电场.答案:A3.“风云”二号卫星发送回地面的红外云图是由卫星上设置的可以接收云层辐射的红外线的感应器完成的,云图上的黑白程度是由辐射红外线的云层的温度高低决定的,这是利用了红外线的( )A.穿透性 B.热效应C.可见性 D.化学效应解析:红外线是不可见光,人眼无法觉察到,所以C选项错误.它的波长长,频率低,穿透能力较弱,A选项错误.它的主要作用是热效应,物体温度越高,向外辐射的红外线越强,正是利用这一性质得到大气层遥感图的,故B选项正确,D选项错误.答案:B4.关于电磁波谱,下列说法正确的是( )A.伦琴射线是高速电子流射到固体上,使固体原子的内层电子受到激发而产生的B.γ射线是原子的内层电子受激发产生的C.在电磁波谱中,最容易发生衍射现象的是γ射线D.紫外线比紫光更容易发生衍射现象解析:在电磁波中,无线电波是振荡电路产生的;红外线、可见光、紫外线是原子外层电子受激发产生的;伦琴射线是原子内层电子受激发产生的;γ射线是原子核受激发后产生的.从无线电波到γ射线,频率逐渐增大,波长逐渐减小,而波长越长,越容易发生衍射现象,因此,紫光比紫外线更容易发生衍射现象,无线电波最容易发生衍射现象.答案:A5.太阳光中包含的某种紫外线的频率为f1,VCD影碟机中读取光盘数字信号的红色激光的频率为f2,人体透视使用的X光的频率为f3,则下列结论正确的是( ) A.这三种频率的大小关系是f1<f2<f3B.紫外线是原子的内层电子受激发产生的C.红色激光是原子的外层电子受激发产生的D. X光是原子核受激发产生的解析:根据电磁波谱中各种电磁波产生的原理可知,紫外线,红色激光(属于可见光)是原子的外层电子受激发产生的,X光是原子的内层电子受激发产生的,则C选项正确,B、D 选项错误.答案:C6.爱因斯坦提出了质能方程,揭示了质量与能量的关系,关于质能方程,下列说法正确的是( )A.质量和能量可以相互转化B.当物体向外释放能量时,其质量必定减少,且减少的质量Δm与释放的能量ΔE满足ΔE=Δmc2C.如果物体的能量增加了ΔE,那么它的质量相应减少Δm,并且ΔE=Δmc2D. mc2是物体能够放出能量的总和解析:由质能方程可知,能量与质量之间存在着一定的必然对应的关系,而不能认为质量就是能量,能量就是质量,能量与质量是两个不同的概念.只有在核反应过程中,对应着质量的减少,才有能量释放出来.答案:B7.如果你以接近于光速的速度朝某一星体飞行,如图所示,你是否可以根据下述变化发觉自己是在运动( )A.你的质量在增加B.你的心脏跳动在慢下来C.你在变小D.你永远不能由自身的变化知道你的速度解析:相对论的基本概念是:当你被关在一个封闭的房子中时,你绝对无法知道房子是否在做匀速运动.当房子突然停止运动时,在其中的人是能够感知这一点的;当房子突然开始运动时,其内部的人也能有感觉;当房子旋转时,关在其内部的人也能说出它在转动.但如果房子是在做匀速直线运动.即没有任何加速度,则在其内部的人就无法知道房子是否在移动.即使房子有一个窗户,你从窗户向外看,看见某些东西在朝你移动,但你仍说不出是你的房子在向这些东西移动,还是这些东西在向你的房子移动.答案:D8.沿铁道排列的两电杆正中央安装一闪光装置,光信号到达一电杆称为事件1,到达另一电杆称为事件2.从地面上的观察者和向右运动的车厢中的观察者看来,两事件是( ) A.在地面观察者看来,事件1先发生;从车厢中观察者看来,事件2与事件1同时发生B.在地面观察者看来,事件2先发生;从车厢中观察者看来,事件2与事件1同时发生C.在地面观察者看来,事件1、2同时发生;从车厢中观察者看来,事件2比事件1后发生D.在地面观察者看来,事件1、2同时发生;从车厢中观察者看来,事件2比事件1先发生解析:从地面上的观察者看来,光源在两根电杆的正中央,光信号向两电杆传播的速度相同,因此,光信号同时到达两电杆.从运动车厢中的观察者看来,运动车厢是个惯性系,地面和电杆都在向左运动(如右图所示),光信号向左右两侧传播速度相同(光速不变原理).在光信号向两侧传播的过程中,地面及两个电杆都向左运动了一段距离,所以光信号先到达电杆2,后到达电杆1.答案:D9.关于电磁波谱特性的下列说法,正确的是( )A.电磁波中最容易表现出干涉、衍射现象的是无线电波B.红外线的显著作用是热作用,温度较低的物体不能辐射红外线C.一切物体都在不停地辐射紫外线D.红外线容易穿过云雾、烟尘解析:电磁波谱中无线电波波长最长,由于波长越长,波动性越显著,越容易发生干涉、衍射现象,故选项A对.红外线最显著的作用是热作用,不论物体温度高低,一切物体都能辐射红外线,物体的温度越高,辐射的红外线越强,故选项B错.并不是一切物体都辐射紫外线,选项C错.红外线的波长较长、衍射能力强,容易穿过云雾、烟尘,故选项D对.答案:AD10.电子的电荷量为1.6×10-19C,质量为9.1×10-31kg,一个电子被电压为106V的电场加速后,关于该电子的质量和速度,以下说法正确的是( )A.电子的质量不变B.电子的质量增大C.电子的速度可以达到1.9cD.电子的速度不可能达到c解析:电子经高电压加速后,速度增大,但不可能达到c,由狭义相对论可知,电子的速度增大,质量增大,故B、D正确.答案:BD第Ⅱ卷(非选择题,共60分)二、填空题(本题共2小题,每题8分,共16分)11.中国成功发射和回收了“神舟”号系列飞船,标志着中国运载火箭的技术水平已跻身于世界前列.(1)下图中A为某火箭发射场,B为山区,C为城市,发射场正在进行某型号火箭的发射试验,该火箭起飞时质量为2.20×105 kg ,起飞推力为2.75×106N ,火箭发射塔高100 m ,则该火箭起飞时的加速度大小为__________m/s 2;在火箭推力不变的情况下,若不考虑空气阻力及火箭质量的变化,火箭起飞后,经____________ s 飞离火箭发射塔.(2)为了传播火箭发射的实况,在发射场建立了发射台用于发射广播与电视信号,已知传播无线电广播所用的电磁波的波长为550 m ,而传输电视信号所用的电磁波的波长为0.566 m ,为了不让山区挡住信号传播,使城市居民能收听和收看火箭发射实况,必须通过建在山顶上的转发站来转发__________(填“无线电广播信号”或“电视信号”),这是因为:____________.解析:(1)设火箭起飞的加速度大小为a ,则由牛顿第二定律有F -mg =ma 得a =2.5 m/s 2.设火箭起飞后经t 时间飞离发射塔,由匀变速直线运动规律有s =at 22,t =4 5 s =8.94 s.(2)电视信号波长短,沿直线传播,易受山坡阻挡,不易传播.答案:(1)2.5 8.94 (2)电视信号;见解析12.“世界物理年”决议的作出是与爱因斯坦的相对论时空观有关.一个时钟,在它与观察者有不同相对速度的情况下,时钟的频率是不同的,它们之间的关系如下图所示.由此可知,当时钟和观察者的相对速度达到0.6c (c 为真空中的光速)时,时钟的周期大约为________.在日常生活中,我们无法察觉时钟周期的变化的现象,是因为观察者相对于时钟的运动速度________.若在高速运行的飞船上有一只表,从地面上观察,飞船上的一切物理、化学过程和生命过程都变__________(填“快”或“慢”)了.解析:根据图中数据可知,当时钟和观察者的相对速度达到0.6c 时,对应时钟的频率为0.4 Hz ,则周期为2.5 s .日常生活中,我们无法察觉是因为运动速度远小于光速c .在高速运行状态,时钟变慢.答案:2.5 s 远小于光速c 慢三、计算题(本题共4小题,13、14题各10分,15、16题各12分,共44分,计算时必须有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)13.如下图所示为某雷达的荧光屏,屏上标尺的最小刻度对应的时间为2×10-4s .雷达天线朝东方时,屏上的波形如图甲;雷达天线朝西方时,屏上的波形如图乙.问:雷达在何方发现了目标?目标与雷达相距多远?答案:西方 270 km14.人马星座α星是离太阳系最近的恒星,它距地球4.3×1016m.设有一宇宙飞船自地球往返于人马星座α星之间.若宇宙飞船的速度为0.999c ,按地球上的时钟计算,飞船往返一次需多少时间?如以飞船上的时钟计算,往返一次的时间又为多少?解析:以地球上的时钟计算 Δt =x v =2×4.3×10160.999×3×108 s =2.87×108 s =9年若以飞船上的时钟计算:因为Δt =Δt ′/1-v /c 2,所以得Δt ′=Δt 1-v /c 2=2.87×108×1-0.9992s =1.28×107 s =0.4年.答案:9年 0.4年 15.太阳在不断地向外辐射能量,因而其质量也在不断地减少.若太阳每秒钟辐射的总能量为4×1026 J ,试计算太阳在1 s 内失去的质量,估算5 000年内其质量总共减小了多少,并与太阳的总质量2×1027 t 比较之.解析:由太阳每秒钟辐射的能量ΔE 可得其在1 s 内失去的质量为Δm =ΔE c 2=4×10263×1082 kg =49×1010 kg. 5 000年内太阳总共减小的质量为ΔM =5 000×365×24×3 600×49×1010 kg =7.008 ×1020 kg.与总质量相比P =ΔM M =7.008×10202×1027×103=3.504×10-10 比值很微小.答案:49×1010 kg 7.008×1020 kg 比太阳的总质量小得多 16.目前电能都是通过电网采用有线方式传输的.人们一直梦想能无线传输电能,梦想在日常生活中实现无线充电,甚至不用电池.现在,一个科学研究小组在实验室中取得了可喜的进展,也许,人类的这一梦想不久就能实现.(1)实现无线传输能量,涉及能量的________、传播和接收.(2)科学家曾经设想通过高耸的天线塔,以无线电波的形式将电能输送到指定地点,但一直没有在应用层面上获得成功,其主要原因是这类无线电波( )A .在传输中很多能量被吸收B .在传播中易受山脉阻隔C .向各个方向传输能量D .传输能量易造成电磁污染(3)如果像无线广播那样通过天线塔输送电能,接收器获得的功率P 和它到天线塔的距离R 相关,实验测得P 和R 的部分数据如下表: R (m)1 2 4 5 x 10 P (W) 1600 400 100 y25 16。

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