2018版高考物理(全国通用)大一轮复习讲义文档:第十四章 机械振动与机械波 光 第4讲 Word版含答案
2018年高考物理一轮复习课件:选修3-4 第十四章 第一讲 机械振动 精品
简谐运动的规律及图象 (自主学习)
1.简谐运动的数学表达式 x=Asin(ωt+φ) 2.振动图象提供的信息 (1)由图象可以看出质点振动的振幅、周期. (2)可以确定某时刻质点离开平衡位置的位移. (3)可以确定各时刻质点的振动方向. (4)可以确定某时刻质点的回复力、加速度和速度的方向. (5)比较不同时刻质点的速度、加速度的大小.
考点二
题组突破
解析:由于两振子弹簧的劲度系数不确定,故不能比较两振子 的能量关系,选项 A 错误;由图象可知,乙的周期是甲周期的 2 倍,则甲的振动频率是乙的 2 倍,选项 B、C 正确;因乙的 周期是甲周期的 2 倍,则甲、乙的位移不可能同时达到正向最 大值,选项 D 正确. 答案:BCD
考点一
题组突破
解析:位移减小时,加速度减小,速度增大,A 错误;位移方向总 是与加速度方向相反,与速度方向有时相同,有时相反,B 错误; 物体从平衡位置向负方向运动时,加速度方向与速度方向相反,D 错误.
答案:C
考点一 题组突破
1-2.[竖直方向的弹簧振子] (多选)(2015·高考山东卷)如图,轻弹簧上端固 定,下端连接一小物块,物块沿竖直方向做简谐运动.以竖直向 上为正方向,物块简谐运动的表达式为 y=0.1sin(2.5πt)m.t=0 时 刻,一小球从距物块 h 高处自由落下;t=0.6 s 时,小球恰好与 物块处于同一高度.取重力加速度的大小 g=10 m/s2.以下判断正 确的是( ) A.h=1.7 m B.简谐运动的周期是 0.8 s C.0.6 s 内物块运动的路程是 0.2 m D.t=0.4 s 时,物块与小球运动方向相反
(2)从 最大位移处 开始计时,函数表达式为 x=Acos ωt,图象如图乙所示.
全程复习构想2018高考物理一轮复习第十四章机械振动机械波光和电磁波4光的干涉与衍射电磁波相对论课件新人
条纹宽度相等 各相邻条纹等间距 清晰条纹,亮度基本相
等
相同点
干涉、衍射都是波特有的现象,属于波的叠加;干 涉、衍射都有明暗相间的条纹
3.光的偏振现象 (1)偏振:光波只沿某一特定的方向的振动. (2)自然光:太阳、电灯等普通光源发出的光,包括在垂直 于传播方向上沿一切方向振动的光,而且沿各个方向振动的光波 的强度都相同,这种光叫做自然光. (3)偏振光:在垂直于传播方向的平面上,只沿某个特定方 向振动的光.光的偏振证明光是横波.自然光通过偏振片后,就 得到了偏振光. (4)偏振光的应用:应用于照相机镜头、立体电影、消除车 灯眩光等.
同 公式
2.电磁波与机械波的比较:
名称 项目
电磁波
机械波
研究对象
电磁现象
力学现象
产生 不 同 本质 点 传播机理
由周期性变化的电场、 磁场产生
是物质,是电磁现象, 是电磁振荡的传播 电磁场交替感应
由质点(波源)的振动产 生
不是物质,是机械振动在 介质中的传播 质点间相互作用
传播介质
不需要介质(在真空中仍 可传播)
答案:BDE
3.
如图所示,当用激光照射直径小于激光束的不透明圆盘时, 在圆盘后屏上的阴影中心出现了一个亮斑,这是光的__衍__射____ 现象,这一实验支持了光的___波__动___学说.
解析:1819 年,法国科学家泊松从菲涅耳的衍射理论出发, 推导出“当一个不透明的小圆盘被一个点光源照射时,阴影的中 心会出现亮斑”,泊松当时持微粒学说的立场,他觉得这是不可 能的,因而证明了菲涅耳波动理论是错误的.不久,阿喇戈(Arago) 用实验证实了亮斑确实存在,后人称之为“泊松亮斑”.“泊松 亮斑”的预言和证实有力地支持了光的波动学说,“泊松亮斑” 在科学史上也成为一段趣闻.现在用激光作照射光源,实验现象 清晰而明显,如图所示.
高考物理(全国通用)大一轮复习讲义课件:第十四章 机械振动与机械波 光 第1讲
(2)简谐运动的图象
①从 平衡位置 开始计时,函数表达式为x=Asin ωt,图象如 图甲所示 . 最大位移 ②从 处开始计时,函数表达式为x=Acos ωt,图象如 图乙所示.
4.受迫振动和共振 (1)受迫振动
系统在驱动力 作用下的振动.做受迫振动的物体,它做受迫振 动的周期( 或频率 ) 等于 的周期 ( 或频率 ) ,而与物体的 驱动力 固有周期 ( 或频率 ) 无关 .
√ A.1 Hz
C.4 Hz
答案
解析
受迫振动的频率等于驱动力的频率,
把手转动的频率为1 Hz,
选项A正确.
2.有一弹簧振子,振幅为0.8 cm,周期为0.5 s,初始时具有负方
向的最大加速度,则它的振动方程是
答案 解析
-3 A. x = 8 × 10 sin √
π 4πt+ 2 π 4πt- 2 3π πt+ 2 π π t + 2 4
图象,在所画曲线的范围内回答下列问题.
(1)哪些时刻物体的回复力与0.4 s时刻的回复力相同?
答案 0.6 s、1.2 s、1.4 s
(2)哪些时刻物体的速度与0.4 s时刻的速度相同? 答案 0.2 s、1.0 s、1.2 s (3)哪些时刻的动能与0.4 s时刻的动能相同?
答案 0、0.2 s、0.6 s、0.8 s、1.0 s、1.2 s和1.4 s
(2)共振
做受迫振动的物体,它的驱动力的频率与固有
频率越接近,其振幅就越大,当二者 相等 所示. 时, 振幅达到最大,这就是共振现象.共振曲线如图
基础题组自
测 1.如图所示的装置,弹簧振子的固有频率是 4 Hz.
现匀速转动把手,给弹簧振子以周期性的驱动力,
2018版高考物理(教科版四川)大一轮复习讲义(课件)第十四章 机械振动与机械波 光 电磁波与相对论 第3讲
(2)折射率跟折射角的正弦成正比.( × )
(3)光从空气射入水中,它的传播速度一定增大.( × )
(4)在同一种介质中,光的频率越大,折射率越大.( √ )
二、全反射 光导纤维 1.定义:光从光密介质射入光疏介质,当入射角增大到某一角度时,折 射光线将全部 消失 ,只剩下反射光线的现象. 2.条件:(1)光从光密介质射入光疏介质.(2)入射角 大于或等于 临界角. 3.临界角:折射角等于90°时的入射角.若光从光密介质(折射率为n)射向
中,频率越大的色光折射率越大,传播速度越小.
(3)同一种色光,在不同介质中虽然波速、波长不同,但频率相同.
2.光路的可逆性
在光的折射现象中,光路是可逆的.如果让光线逆着原来的折射光线射到 界面上,光线就会逆着原来的入射光线发生折射.
全国Ⅰ卷· 34(2))如图所示,在注满水的游泳池的池底有一点光 【例1】 (2016· 源A,它到池边的水平距离为3.0 m.从点光源A射向池边的光线AB与竖直方向 的夹角恰好等于全反射的临界角,水的折射率为 4 . 3 (1)求池内的水深; 答案 7 m (2)一救生员坐在离池边不远处的高凳上,他的眼睛到池
的分界面上发生全反射,那么必须满足的条件是 答案
A.a是光密介质,b是光疏介质 √
B.光在介质a中的速度必须大于在介质b中的速度
C.光的入射角必须大于或等于临界角 √
D.必须是单色光
2.一束单色光经空气射入玻璃,这束光的
答案
√
A.速度变小,波长变短 C.频率增大,波长变长
B.速度不变,波长变短 D.频率不变,波长变长
1 真
越大,发生全反射的临界角越 小 . 4.光导纤维 光导纤维的原理是利用光的 全反射 .如图所示.
教育最新2018年高考物理大一轮复习第14章机械振动机械波光电磁波与相对论配套教案
第14章机械振动机械波光电磁波与相对论第1节机械振动一、简谐运动1.概念:质点的位移与时间的关系遵从正弦函数的规律,即它的振动图象(x-t图象)是一条正弦曲线.2.简谐运动的表达式(1)动力学表达式:F=-kx,其中“-”表示回复力与位移的方向相反.(2)运动学表达式:x=A sin(ωt+φ),其中A代表振幅,ω=2πf表示简谐运动的快慢,(ωt+φ)代表简谐运动的相位,φ叫做初相.3.回复力(1)定义:使物体返回到平衡位置的力.(2)方向:时刻指向平衡位置.(3)来源:振动物体所受的沿振动方向的合力.4.描述简谐运动的物理量1.物理意义:表示振子的位移随时间变化的规律,为正弦(或余弦)曲线. 2.简谐运动的图象(1)从平衡位置开始计时,把开始运动的方向规定为正方向,函数表达式为x =A sin ωt ,图象如图甲所示.(2)从正的最大位移处开始计时,函数表达式为x =A cos_ωt ,图象如图乙所示. 三、单摆1.定义:在细线的一端拴一个小球,另一端固定在悬点上,如果线的伸缩和质量都不计,球的直径比线短得多,这样的装置叫做单摆.2.视为简谐运动的条件:θ<5°. 3.回复力:F =G 2=G sin θ=mglx 4.周期公式:T =2πl g. 5.单摆的等时性:单摆的振动周期取决于摆长l 和重力加速度g ,与振幅和振子(小球)质量都没有关系.四、受迫振动及共振 1.受迫振动(1)概念:物体在周期性驱动力作用下的振动.(2)振动特征:受迫振动的频率等于驱动力的频率,与系统的固有频率无关.2.共振(1)概念:当驱动力的频率等于固有频率时,受迫振动的振幅最大的现象.(2)共振的条件:驱动力的频率等于固有频率.(3)共振的特征:共振时振幅最大.(4)共振曲线(如图所示).f=f0时,A=A m.f与f0差别越大,物体做受迫振动的振幅越小.[自我诊断]1.判断正误(1)简谐运动是匀变速运动.(×)(2)周期、频率和振幅都是表征物体做简谐运动快慢程度的物理量.(×)(3)振幅就是简谐运动物体的位移.(×)(4)简谐运动的回复力可以是恒力.(×)(5)物体做受迫振动时,其振动频率与固有频率无关.(√)(6)简谐运动的图象描述的是振动质点的轨迹.(×)2.做简谐运动的物体,当它每次经过同一位置时,可能不同的物理量是( )A.位移B.速度C.加速度D.回复力解析:选 B.做简谐运动的物体,当它每次经过同一位置时,位移相同,加速度相同,速度的大小相等,但方向不一定相同,所以可能不同的物理量是速度,选项B正确.3.如图所示,弹簧振子在M、N之间做简谐运动.以平衡位置O为原点,建立Ox轴,向右为x轴正方向.若振子位于N点时开始计时,则其振动图象为( )解析:选A.当弹簧振子在MN 之间运动时,M 、N 为振动的最远点,OM 、ON 的距离为振幅,从N 点计时粒子距O 点最远,ON 为正方向,A 正确,B 、C 、D 错误.4.(多选)如右图所示,A 球振动后,通过水平细绳迫使B 、C 振动,振动达到稳定时,下列说法中正确的是( )A .A 、C 振动周期相等B .C 的振幅比B 的振幅小 C .C 的振幅比B 的振幅大D .A 、B 、C 的振动周期相等解析:选ACD.A 振动后,水平细绳上驱动力的周期T A =2πl Ag,迫使B 、C 做受迫振动,受迫振动的频率等于施加的驱动力的频率,所以T A =T B =T C ,A 、D 正确;而T C 固=2πl C g=T A ,T B 固=2πl Bg>T A ,故C 共振,B 不共振,C 的振幅比B 的振幅大,B 错误、C 正确. 5.一个质点在平衡位置O 点附近做机械振动.若从O 点开始计时,经过3 s 质点第一次经过M 点(如图所示);再继续运动,又经过2 s 它第二次经过M 点;则该质点第三次经过M 点还需要的时间是________或________.解析:若质点从O 点开始向右运动,则t OM =3 s ,t Mb =2×12 s =1 s ,则有T =16 s ,解得第三次回到M 还需要14 s.若质点从O 点开始向左运动,t Mb =1 s ,t OaM =3 s ,又由t OaM =34T -t Mb ,得T =163 s ,t OM=13 s ,解得第三次回到M 点还需要103s.答案:14 s103s考点一 简谐运动的特征1.动力学特征:F =-kx ,“-”表示回复力的方向与位移方向相反,k 是比例系数,不一定是弹簧的劲度系数.2.运动学特征:简谐运动的加速度与物体偏离平衡位置的位移成正比,而方向相反,为变加速运动,远离平衡位置时,x 、F 、a 、E p 均增大,v 、E k 均减小,靠近平衡位置时则相反.3.运动的周期性特征:相隔T 或nT 的两个时刻振子处于同一位置且振动状态相同. 4.对称性特征: (1)相隔T 2或n +T2(n 为正整数)的两个时刻,振子位置关于平衡位置对称,位移、速度、加速度大小相等,方向相反.(2)如图所示,振子经过关于平衡位置O 对称的两点P 、P ′(OP =OP ′)时,速度的大小、动能、势能相等,相对于平衡位置的位移大小相等.(3)振子由P 到O 所用时间等于由O 到P ′所用时间,即t PO =t OP ′. (4)振子往复过程中通过同一段路程(如OP 段)所用时间相等,即t OP =t PO .5.能量特征:振动的能量包括动能E k 和势能E p ,简谐运动过程中,系统动能与势能相互转化,系统的机械能守恒.1.(多选)关于简谐运动的下列说法中,正确的是( ) A .位移减小时,加速度减小,速度增大B .位移方向总跟加速度方向相反,跟速度方向相同C .物体的运动方向指向平衡位置时,速度方向跟位移方向相反;背向平衡位置时,速度方向跟位移方向相同D .水平弹簧振子朝左运动时,加速度方向跟速度方向相同,朝右运动时,加速度方向跟速度方向相反解析:选AC.物体做简谐运动的加速度a =-kxm,可得位移减小时,加速度减小,速度增大,A 正确.位移方向总跟加速度方向相反,但位移方向跟速度方向可能相同,也可能相反,B 错误,C 正确.水平弹簧振子朝左运动时,若振子在平衡位置右侧,加速度方向与速度方向相同,若振子在平衡位置左侧,加速度方向与速度方向相反,D 错误.2.如图所示,弹簧振子在振动过程中,振子从a 到b 历时0.2 s ,振子经a 、b 两点时速度相同,若它从b 再回到a 的最短时间为0.4 s ,则该振子的振动频率为( )A .1 HzB .1.25 HzC .2 HzD .2.5 Hz解析:选B.由简谐运动的对称性可知,t O b =0.1 s ,从b 向右运动到最大位移的时间也为0.1 s ,故T 4=0.2 s ,解得T =0.8 s ,频率f =1T=1.25 Hz ,选项B 正确.3.(2017·山东济宁模拟)(多选)一简谐振子沿x 轴振动,平衡位置在坐标原点.t =0时刻振子的位移x =-0.1 m ;t =43 s 时刻x =0.1 m ;t =4 s 时刻x =0.1 m .该振子的振幅和周期可能为( )A .0.1 m ,83 sB .0.1 m,8 sC .0.2 m ,83sD .0.2 m,8 s解析:选ACD.若振子的振幅为0.1 m ,43 s =⎝ ⎛⎭⎪⎫n +12T ,⎝ ⎛⎭⎪⎫4-43s =n 1T ,则周期最大值为83 s ,A 正确,B 错误;若振子的振幅为0.2 m ,由简谐运动的对称性可知,当振子由x =-0.1 m 处运动到负向最大位移处再反向运动到x =0.1 m 处,再经n 个周期时所用时间为43s ,则⎝ ⎛⎭⎪⎫12+n T =43s ,所以周期的最大值为83 s ,且t =4 s 时刻x =0.1 m ,C 正确;当振子由x =-0.1 m 经平衡位置运动到x =0.1 m 处,再经n 个周期时所用时间为43 s ,则⎝ ⎛⎭⎪⎫16+n T =43s ,所以此时周期的最大值为8 s ,且t =4 s 时,x =0.1 m ,D 正确.分析简谐运动的技巧(1)分析简谐运动中各物理量的变化情况时,一定要以位移为桥梁,位移增大时,振动质点的回复力、加速度、势能均增大,速度、动能均减小;反之,则产生相反的变化.另外,各矢量均在其值为零时改变方向.(2)分析过程中要特别注意简谐运动的周期性和对称性.考点二简谐运动的公式和图象1.简谐运动的公式:(1)简谐运动中位移随时间变化的表达式叫振动方程,一般表示为x=A sin(ωt+φ).(2)从平衡位置开始计时,函数表达式为x=A sin ωt,从最大位移处开始计时,函数表达式为x=A cos ωt.2.对简谐运动图象的认识:(1)简谐运动的图象是一条正弦或余弦曲线,如图所示.(2)图象反映的是位移随时间的变化规律,随时间的增加而延伸,图象不代表质点运动的轨迹.3.图象信息:(1)由图象可以得出质点做简谐运动的振幅、周期和频率.(2)可以确定某时刻质点离开平衡位置的位移.(3)可以确定某时刻质点回复力、加速度的方向:因回复力总是指向平衡位置,故回复力和加速度在图象上总是指向t轴.(4)确定某时刻质点速度的方向:速度的方向可以通过下一时刻位移的变化来判定,下一时刻位移如增加,振动质点的速度方向就是远离t轴,下一时刻位移如减小,振动质点的速度方向就是指向t轴.(5)比较不同时刻回复力、加速度的大小.(6)比较不同时刻质点的动能、势能的大小.[典例] (2017·浙江台州检测)如图甲所示,弹簧振子以点O为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动.取向右为正方向,振子的位移x随时间t的变化如图乙所示,下列说法正确的是( )A.t=0.8 s时,振子的速度方向向左B.t=0.2 s时,振子在O点右侧6 cm处C.t=0.4 s和t=1.2 s时,振子的加速度完全相同D.t=0.4 s到t=0.8 s的时间内,振子的速度逐渐减小解析由图象乙可知t=0.8 s时,振子在平衡位置向负方向运动,所以速度方向向左,选项A正确;t=0.2 s时,振子远离平衡位置运动,速度逐渐减小,应在O点右侧大于6 cm 处,选项B错误;t=0.4 s和t=1.2 s时,振子的加速度大小相同,方向相反,选项C错误;t=0.4 s到t=0.8 s的时间内,振子向平衡位置运动,速度逐渐增大,选项D错误.答案 A“图象—运动结合法”分析图象问题(1)解此类题时,首先要理解x-t图象的意义,其次要把x-t图象与质点的实际振动过程联系起来.(2)图象上的一个点表示振动中的一个状态(位置、振动方向等),图象上的一段曲线对应振动的一个过程,关键是判断好平衡位置、最大位移及振动方向.1.(2016·湖北武汉部分重点中学联考)一质点沿x轴做简谐运动,其振动图象如图所示.在1.5~2 s的时间内,质点的速度v、加速度a的大小的变化情况是( ) A.v变小,a变大B.v变小,a变小C.v变大,a变小D.v变大,a变大解析:选A.由振动图象可知,质点在1.5~2 s的时间内向下振动,故质点的速度越来越小,位移逐渐增大,回复力逐渐变大,加速度逐渐变大,选项A正确.2.(2017·北京昌平三中检测)如图为弹簧振子的振动图象,由此可知( )A.在t1时刻,振子的动能最大,所受的弹力最大B.在t2时刻,振子的动能最大,所受的弹力最小C.在t3时刻,振子的动能最大,所受的弹力最大D.在t4时刻,振子的动能最大,所受的弹力最大解析:选B.x-t图象的斜率表示速度,故在t1时刻,速度为零,动能为零,选项A错误;在t2时刻,速度最大,动能最大,位移为零,故回复力为零,弹力为零,选项B正确;在t 3时刻,振子的速度为零,故动能为零,选项C 错误;在t 4时刻,速度最大,动能最大,位移为零,故回复力为零,弹力为零,选项D 错误.3.(2016·湖北荆州江陵中学期中)如图所示为某弹簧振子在0~5 s 内的振动图象,由图可知,下列说法中正确的是( )A .振动周期为5 s ,振幅为8 cmB .第2 s 末振子的速度为零,加速度为负向的最大值C .第3 s 末振子的速度为正向的最大值D .从第1 s 末到第2 s 末振子在做加速运动解析:选C.根据图象,周期T =4 s ,振幅A =8 cm ,A 错误.第2 s 末振子到达波谷位置,速度为零,加速度为正向的最大值,B 错误.第3 s 末振子经过平衡位置,速度达到最大值,且向正方向运动,C 正确.从第1 s 末到第2 s 末振子经过平衡位置向下运动到达波谷位置,速度逐渐减小,做减速运动,D 错误.4.(多选)如图,轻弹簧上端固定,下端连接一小物块,物块沿竖直方向做简谐运动.以竖直向上为正方向,物块简谐运动的表达式为y =0.1sin(2.5πt )m.t =0时刻,一小球从距物块h 高处自由落下;t =0.6 s 时,小球恰好与物块处于同一高度.取重力加速度的大小g =10 m/s 2.以下判断正确的是( )A .h =1.7 mB .简谐运动的周期是0.8 sC .0.6 s 内物块运动的路程为0.2 mD .t =0.4 s 时,物块与小球运动方向相反解析:选AB.由物块简谐运动的表达式y =0.1 sin(2.5πt ) m 知,ω=2.5π rad/s ,T =2πω=2π2.5π s =0.8 s ,选项B 正确;t =0.6 s 时,y =-0.1 m ,对小球:h +|y |=12gt 2,解得h =1.7 m ,选项A 正确;物块0.6 s 内路程为0.3 m ,t =0.4 s 时,物块经过平衡位置向下运动,与小球运动方向相同.故选项C 、D 错误.考点三 受迫振动和共振1.自由振动、受迫振动和共振的关系比较2.(1)共振曲线:如图所示,横坐标为驱动力频率f ,纵坐标为振幅A .它直观地反映了驱动力频率对某固有频率为f 0的振动系统受迫振动振幅的影响,由图可知,f 与f 0越接近,振幅A 越大;当f =f 0时,振幅A 最大.(2)受迫振动中系统能量的转化:做受迫振动的系统的机械能不守恒,系统与外界时刻进行能量交换.1.(2016·陕西三模)在实验室可以做“声波碎杯”的实验,用手指轻弹一只玻璃酒杯,可以听到清脆的声音,测得这声音的频率为500 Hz.将这只酒杯放在一个大功率的声波发生器前,操作人员通过调整其发出的声波,就能使酒杯碎掉.下列说法中正确的是( )A .操作人员必须把声波发生器输出的功率调到很大B .操作人员必须使声波发生器发出频率很高的超声波C .操作人员必须同时增大声波发生器发出声波的频率和功率D .操作人员必须将声波发生器发出的声波频率调到500 Hz ,且适当增大其输出功率 解析:选D.由题可知用手指轻弹一只酒杯,测得这声音的频率为500 Hz ,就是酒杯的固有频率.当物体发生共振时,物体振动的振幅最大,甚至可能造成物体解体.将这只酒杯放在两只大功率的声波发生器之间,操作人员通过调整其发出的声波,将酒杯碎掉是利用的共振现象,而发生共振的条件是驱动力的频率等于物体的固有频率,而酒杯的固有频率为500 Hz ,故操作人员要将声波发生器发出的声波频率调到500 Hz ,使酒杯产生共振,从而能将酒杯碎掉,故D 正确.2.如图所示,两个弹簧振子悬挂在同一支架上,已知甲弹簧振子的固有频率为8 Hz ,乙弹簧振子的固有频率为72 Hz ,当支架受到竖直方向且频率为9 Hz 的驱动力作用做受迫振动时,两个弹簧振子的振动情况是( )A .甲的振幅较大,且振动频率为8 HzB .甲的振幅较大,且振动频率为9 HzC .乙的振幅较大,且振动频率为9 HzD .乙的振幅较大,且振动频率为72 Hz解析:选 B.物体做受迫振动时,振动频率一定等于驱动力的频率,故甲和乙的振动频率都是9 Hz.再根据受迫振动的“振幅特征”可知,甲弹簧振子的固有频率更接近驱动力的频率,所以甲的振幅较大.综上知,B 正确.3.(多选)如图所示为两单摆分别在受迫振动中的共振曲线,则下列说法正确的是( )A .若两摆的受迫振动分别在月球上和地球上进行,且摆长相同,则图线Ⅰ表示月球上单摆的共振曲线B .若两摆的受迫振动是在地球上同一地点进行,则两摆摆长之比L Ⅰ∶L Ⅱ=25∶4C .图线Ⅱ若表示在地面上完成的,则该单摆摆长约为1 mD .若摆长均为1 m ,则图线Ⅰ表示在地面上完成的解析:选ABC.图线中振幅最大处对应的频率应与做受迫振动的单摆的固有频率相等,从图线上可以看出,两摆的固有频率f Ⅰ=0.2 Hz ,f Ⅱ=0.5 Hz.当两摆在月球和地球上分别做受迫振动且摆长相等时,根据公式f =12πgL可知,g 越大,f 越大,所以g Ⅱ>g Ⅰ,因为g 地>g 月,因此可推知图线Ⅰ表示月球上单摆的共振曲线,A 正确;若在地球上同一地点进行两次受迫振动,g 相同,摆长长的f 小,且有f Ⅰf Ⅱ=0.20.5,所以L ⅠL Ⅱ=254,B 正确;f Ⅱ=0.5Hz,若图线Ⅱ表示在地面上完成的,根据g=9.8 m/s2,可计算出LⅡ约为1 m,C正确,D 错误.考点四 实验:探究单摆运动 用单摆测定重力加速度1.实验原理:由单摆的周期公式T =2πl g ,可得出g =4π2T2l ,测出单摆的摆长l 和振动周期T ,就可求出当地的重力加速度g .2.实验器材:单摆、游标卡尺、毫米刻度尺、停表. 3.实验步骤(1)做单摆:取约1 m 长的细丝线穿过带中心孔的小钢球,并打一个比小孔大一些的结,然后把线的另一端用铁夹固定在铁架台上,让摆球自然下垂,如图所示.(2)测摆长:用毫米刻度尺量出摆线长L (精确到毫米),用游标卡尺测出小球直径D ,则单摆的摆长l =L +D2.(3)测周期:将单摆从平衡位置拉开一个角度(小于10°),然后释放小球,记下单摆摆动30~50次的总时间,算出平均每摆动一次的时间,即为单摆的振动周期.(4)改变摆长,重做几次实验. (5)数据处理的两种方法: 方法一:计算法. 根据公式T =2πl g ,g =4π2l T 2.将测得的几次周期T 和摆长l 代入公式g =4π2l T2中算出重力加速度g 的值,再算出g 的平均值,即为当地的重力加速度的值.方法二:图象法. 由单摆的周期公式T =2πl g 可得l =g 4π2T 2,因此以摆长l 为纵轴,以T 2为横轴作出的l -T 2图象是一条过原点的直线,如图所示,求出图线的斜率k ,即可求出g 值.g =4π2k ,k =l T 2=ΔlΔT2. 4.注意事项(1)悬线顶端不能晃动,需用夹子夹住,保证悬点固定. (2)单摆必须在同一平面内振动,且摆角小于10°.(3)选择在摆球摆到平衡位置处时开始计时,并数准全振动的次数.(4)小球自然下垂时,用毫米刻度尺量出悬线长L ,用游标卡尺测量小球的直径,然后算出摆球的半径r ,则摆长l =L +r .(5)选用一米左右的细线.1.在“用单摆测定重力加速度”的实验中:(1)图甲中秒表示数为一单摆振动50次所需时间,则单摆的振动周期为________. (2)用最小刻度为1 mm 的刻度尺测摆长,测量情况如图乙所示.O 为悬挂点,从图中可知单摆的摆长为________.(3)若用l 表示摆长,T 表示周期,那么重力加速度的表达式为g =________. (4)考虑到单摆振动时空气浮力的影响后,学生甲说:“因为空气浮力与摆球重力方向相反,它对球的作用相当于重力加速度变小,因此振动周期变大.”学生乙说:“浮力对摆球的影响好像用一个轻一些的摆球做实验,因此振动周期不变.”这两个学生中________.A .甲说得对B .乙说得对C .都说得不对解析:(1)t =2 min +12.5 s =132.5 s ,T =t50=2.65 s(2)摆长是从悬挂点到球心的距离,读数为990.0 mm +6.5 mm(估计读数)=996.5 mm. (3)由T =2πl g ,得g =4π2l T2. (4)球的质量大小并不影响重力加速度的大小,而空气的浮力的存在,能够造成“看上去”重力加速度减小,故甲的说法是正确的.答案:(1)2.65 s (2)996.5 mm (3)4π2lT2 (4)A2.(2017·四川雅安中学模拟)用单摆测重力加速度时,(1)摆球应采用直径较小,密度尽可能________的小球,摆线长度要在1米左右,用细而不易断的尼龙线.(2)摆线偏离竖直方向的最大角度θ应________.(3)要在摆球通过________位置时开始计时并计为零次,摆线每经过此位置两次才完成一次全振动,摆球应在________面内摆动,利用单摆测重力加速度的实验中,摆长的测量应在摆球自然下垂的状况下从悬点量至________.(4)某同学在做“利用单摆测重力加速度”的实验中,先测得摆线长为L =97.50 cm ;用50分度的游标卡尺(测量值可准确到0.02 mm)测得摆球直径为d =2.100 cm ;然后用停表记录了单摆振动n =50次全振动所用的时间为t =99.9 s .则该摆摆长为________ cm ,周期为________ s ,计算重力加速度的表达式为________.解析:(1)用单摆测重力加速度时,由于存在空气阻力对实验的影响,为了减小这种影响,所以采用体积小、密度大的摆球.(2)当角度很小时,单摆运动可以看成是简谐运动,所以最大角度θ应小于5°. (3)本实验偶然误差主要来自于时间(单摆周期)的测量上,因此,要注意测准时间,从摆球通过平衡位置开始计时,为了防止振动是圆锥摆,要在竖直平面内摆动,摆长是悬线的长度和小球半径之和.(4)真正的摆长为l =L +d 2=97.50 cm +2.1002 cm =98.550 cm ,周期T =t n =99.950s =1.998 s .根据周期公式T =2πl g 得出g =4π2lT2,代入摆长和周期计算可得g =2π2n2L +d t2.答案:(1)大 (2)小于5° (3)平衡 同一竖直 摆球球心 (4)98.550 1.998 g =2π2n 2(2L +d )/t 23.用单摆测定重力加速度的实验装置如图1所示.(1)(多选)组装单摆时,应在下列器材中选用________(选填选项前的字母). A .长度为1 m 左右的细线 B .长度为30 cm 左右的细线 C .直径为1.8 cm 的塑料球 D .直径为1.8 cm 的铁球(2)测出悬点O 到小球球心的距离(摆长)L 及单摆完成n 次全振动所用的时间t ,则重力加速度g =________(用L 、n 、t 表示).(3)下表是某同学记录的3组实验数据,并做了部分计算处理.(4)用多组实验数据做出T 2L 图象,也可以求出重力加速度g .已知三位同学做出的T 2L 图线的示意图如图2中的a 、b 、c 所示,其中a 和b 平行,b 和c 都过原点,图线b 对应的g 值最接近当地重力加速度的值.则相对于图线b ,下列分析正确的是________(选填选项前的字母).A .出现图线a 的原因可能是误将悬点到小球下端的距离记为摆长LB .出现图线c 的原因可能是误将49次全振动记为50次C .图线c 对应的g 值小于图线b 对应的g 值(5)某同学在家里测重力加速度.他找到细线和铁锁,制成一个单摆,如图3所示,由于家里只有一根量程为0~30 cm 的刻度尺,于是他在细线上的A 点做了一个标记,使得悬点O 到A 点间的细线长度小于刻度尺量程.保持该标记以下的细线长度不变,通过改变O 、A 间细线长度以改变摆长.实验中,当O 、A 间细线的长度分别为l 1、l 2时,测得相应单摆的周期为T 1、T 2,由此可得重力加速度g =________(用l 1,l 2,T 1,T 2表示).解析:(1)组装单摆时,应选用1 m 左右的细线,摆球应选择体积小、密度大的球,选项A 、D 正确.(2)单摆的振动周期T =tn. 根据T =2πL g ,得g =4π2L T 2=4π2n 2L t 2.(3)T 3=t 350=2.01 s.根据T =2πL g ,得g =4π2L T2≈9.76 m/s 2. (4)根据T =2πL g ,得T 2=4π2gL ,即当L =0时,T 2=0.出现图线a 的原因是计算摆长时过短,误将悬点O 到小球上端的距离记为摆长,选项A 错误;对于图线c ,其斜率k 变小了,根据k =T 2L,可能是T 变小了或L 变大了.选项B 中误将49次全振动记为50次,则周期T 变小,选项B 正确;由4π2g =k 得g =4π2k,则k 变小,重力加速度g 变大,选项C错误.(5)设A 点到铁锁重心的距离为l 0.根据单摆的周期公式T =2πLg,得T 1=2π l 1+l 0g ,T 2=2π l 2+l 0g .联立以上两式,解得重力加速度g =4π2l 1-l 2T 21-T 22. 答案:(1)AD (2)4π2n 2Lt2(3)2.01 9.76 (4)B (5)4π2l 1-l 2T 21-T 22用单摆测重力加速度的几点注意(1)该实验为测量性实验,要从多方面减小误差:摆球要体积小且密度大;偏角小于5°;测量摆长时,要从悬点到球心;对秒表要正确读数等.(2)游标卡尺读数规律和读数公式.①读数公式:读数=主尺上的整毫米数+精确度×n (n 为游标尺上与主尺某一刻度对齐的格数)②读数位数:各种游标卡尺的读数结果若以毫米为单位,小数点后保留的位数与其精确度相同.③游标卡尺是根据刻度线对齐来读数的,所以不再往下一位估读.(3)减少各种失误:如游标尺上的精度分析错误;把边框线误认为零刻线;计算失误等.课时规范训练 [基础巩固题组]1.摆长为L 的单摆做简谐运动,若从某时刻开始计时(取t =0),当振动至t =3π2L g时,摆球具有负向最大速度,则单摆的振动图象是图中的( )解析:选C.单摆周期为T =2πL g ,当t =3π2L g =3T4时摆球具有负向最大速度,知摆球经过平衡位置向负方向振动,选项C 正确,A 、B 、D 错误.2.在飞机的发展史中有一个阶段,飞机上天后不久,飞机的机翼很快就抖动起来,而且越抖越厉害,后来人们经过了艰苦的探索,利用在飞机机翼前缘处装置一个配重杆的方法,解决了这一问题.在飞机机翼前装置配重杆的主要目的是( )A .加大飞机的惯性B .使机体更加平衡C .使机翼更加牢固D .改变机翼的固有频率解析:选 D.当驱动力的频率与物体的固有频率相等时,振幅较大,因此要减弱机翼的振动,必须改变机翼的固有频率,选D.3.做简谐运动的单摆摆长不变,若摆球质量增加为原来的4倍,摆球经过平衡位置时速度减小为原来的12,则单摆振动的( )A .频率、振幅都不变B .频率、振幅都改变C .频率不变、振幅改变D .频率改变、振幅不变解析:选C.由单摆周期公式T =2πlg知周期只与l 、g 有关,与m 和v 无关,周期不变,其频率不变;在没改变质量前,设单摆最低点与最高点高度差为h ,最低点速度为v ,则mgh =12mv 2,质量改变后有4mgh ′=12×4m ·⎝ ⎛⎭⎪⎫v 22,可知h ′≠h ,振幅改变,C 正确.4.一个单摆在地面上做受迫振动,其共振曲线(振幅A 与驱动力频率f 的关系)如图所示,则下列说法正确的是( )。
高考物理全国通用大一轮复习讲义文档第十四章机械振动与机械波光第讲Word版含答案
第4讲光的波动性电磁波和相对论一、光的干涉、衍射和偏振1.光的干涉(1)定义:在两列光波叠加的区域,某些区域相互加强,出现亮条纹,某些区域相互减弱,出现暗条纹,且加强区域和减弱区域相互间隔的现象.(2)条件:两束光的频率相同、相位差恒定.(3)双缝干涉图样特点:单色光照射时形成明暗相间的等间距的干涉条纹;白光照射时,中央为白色亮条纹,其余为彩色条纹.2.光的衍射发生明显衍射的条件:只有当障碍物的尺寸与光的波长相差不多,甚至比光的波长还小的时候,衍射现象才会明显.3.光的偏振(1)自然光:包含着在垂直于传播方向上沿一切方向振动的光,而且沿着各个方向振动的光波的强度都相同.(2)偏振光:在垂直于光的传播方向的平面上,只沿着某个特定的方向振动的光.(3)偏振光的形成①让自然光通过偏振片形成偏振光.②让自然光在两种介质的界面发生反射和折射,反射光和折射光可以成为部分偏振光或完全偏振光.(4)光的偏振现象说明光是一种横波.二、电磁波和相对论1.电磁场、电磁波、电磁波谱(1)麦克斯韦电磁场理论变化的磁场能够在周围空间产生电场,变化的电场能够在周围空间产生磁场.①电磁场在空间由近及远的传播,形成电磁波.②电磁波的传播不需要介质,可在真空中传播,在真空中不同频率的电磁波传播速度相同(都等于光速).③不同频率的电磁波,在同一介质中传播,其速度是不同的,频率越高,波速越小. ④v =λf ,f 是电磁波的频率. (3)电磁波的发射①发射条件:开放电路和高频振荡信号,所以要对传输信号进行调制(调幅或调频). ②调制方式a .调幅:使高频电磁波的振幅随信号的强弱而变.b .调频:使高频电磁波的频率随信号的强弱而变. (4)无线电波的接收①当接收电路的固有频率跟接收到无线电波的频率相等时,激起的振荡电流最强,这就是电谐振现象.②使接收电路产生电谐振的过程叫做调谐,能够调谐的接收电路叫做调谐电路.③从经过调制的高频振荡中“检”出调制信号的过程,叫做检波.检波是调制的逆过程,也叫做解调.(5)电磁波谱:按照电磁波的频率或波长的大小顺序把它们排列成谱叫做电磁波谱. 按波长由长到短排列的电磁波谱为:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X 射线、γ射线. 2.相对论(1)狭义相对论的两个基本假设①狭义相对性原理:在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的.②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,光速和光源、观测者间的相对运动没有关系. (2)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v 运动时的质量m 与静止时的质量m 0之间有如下关系: m =m 01-(vc)2.②物体运动时的质量总要大于静止时的质量m 0.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=mc2.1.判断下列说法是否正确.(1)光的颜色由光的频率决定.(√)(2)只有频率相同的两列光波才有可能产生稳定的干涉.(√)(3)在双缝干涉实验中,双缝的作用是使白光变成单色光.(×)(4)阳光下茂密的树荫中地面上圆形亮斑是光的衍射形成的.(×)(5)自然光是偏振光.(×)(6)电场周围一定存在磁场,磁场周围一定存在电场.(×)(7)无线电波不能发生干涉和衍射现象.(×)(8)波长不同的电磁波在本质上完全不同.(×)(9)真空中的光速在不同惯性参考系中是不同的.(×)2.下列属于光的干涉现象的是()答案BC解析图A属于单缝衍射,图B属于薄膜干涉,图C属于薄膜干涉,图D属于白光的色散,故属于光的干涉现象的是B、C.3.关于生活中遇到的各种波,下列说法正确的是()A.电磁波可以传递信息,声波不能传递信息B.手机在通话时涉及的波既有电磁波又有声波C.太阳光中的可见光和医院“B超”中的超声波传播速度相同D.遥控器发出的红外线波长和医院“CT”中的X射线波长相同答案 B解析电磁波和声波都能传递信息,比如人们之间的语言交流,选项A错误;太阳光中的可见光属于电磁波,而“B超”中的超声波属于机械波,它们的传播速度不同,选项C错误;遥控器发出的红外线波长比X射线波长大得多,选项D错误,正确选项为B.4.关于狭义相对论的说法,不正确的是()A.狭义相对论认为在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的B.狭义相对论认为在一切惯性参考系中,光在真空中的速度都等于c,与光源的运动无关C.狭义相对论只涉及无加速运动的惯性系D.狭义相对论在任何情况下都适用答案 D解析狭义相对论认为在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的,选项A正确;狭义相对论认为在一切惯性参考系中,光在真空中的速度都等于c(光速不变原理),与光源的运动无关,选项B正确;狭义相对论只涉及无加速运动的惯性系,故选项C正确,D错误.命题点一光的干涉现象1.双缝干涉(1)光能够发生干涉的条件:两光的频率相同,振动步调相同.(2)双缝干涉形成的条纹是等间距的,两相邻亮条纹或相邻暗条纹间距离与波长成正比,即Δx=ldλ.(3)用白光照射双缝时,形成的干涉条纹的特点:中央为白条纹,两侧为彩色条纹.2.亮暗条纹的判断方法(1)如图1所示,光源S1、S2发出的光到屏上某点的路程差r2-r1=kλ(k=0,1,2…)时,光屏上出现亮条纹.图1(2)光的路程差r 2-r 1=(2k +1)λ2(k =0,1,2…)时,光屏上出现暗条纹.3.条纹间距:Δx =ld λ,其中l 是双缝到光屏的距离,d 是双缝间的距离,λ是光波的波长.4.薄膜干涉(1)形成:如图2所示,竖直的肥皂薄膜,由于重力的作用,形成上薄下厚的楔形.光照射到薄膜上时,在膜的前表面AA ′和后表面BB ′分别反射回来,形成两列频率相同的光波,并且叠加.图2(2)亮、暗条纹的判断①在P 1、P 2处,两个表面反射回来的两列光波的路程差Δr 等于波长的整数倍,即Δr =nλ(n =1,2,3…),薄膜上出现亮条纹.②在Q 处,两列反射回来的光波的路程差Δr 等于半波长的奇数倍,即Δr =(2n +1)λ2(n =0,1,2,3…),薄膜上出现暗条纹. (3)薄膜干涉的应用干涉法检查平面如图3所示,两板之间形成一楔形空气膜,用单色光从上向下照射,如果被检查平面是平整光滑的,我们会观察到平行且等间距的明暗相间的条纹;若被检查平面不平整,则干涉条纹发生弯曲.图3例1 如图4所示,在双缝干涉实验中,S 1和S 2为双缝,P 是光屏上的一点,已知P 点与S 1和S 2距离之差为2.1×10-6 m ,今分别用A 、B 两种单色光在空气中做双缝干涉实验,问P 点是亮条纹还是暗条纹?图4(1)已知A 光在折射率为n =1.5的介质中波长为4×10-7 m ;(2)已知B 光在某种介质中波长为3.15×10-7 m ,当B 光从这种介质射向空气时,临界角为37°(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8);(3)若用A 光照射时,把其中一条缝遮住,试分析光屏上能观察到的现象. 答案 (1)暗条纹 (2)亮条纹 (3)见解析解析 (1)设A 光在空气中波长为λ1,在介质中波长为λ2,由n =c v =λ1λ2得λ1=nλ2=1.5×4×10-7 m =6×10-7 m根据路程差Δx =2.1×10-6 m所以N 1=Δx λ1=2.1×10-6m6×10-7 m=3.5 由此可知,从S 1和S 2到P 点的路程差Δx 是波长λ1的3.5倍,所以P 点为暗条纹. (2)根据临界角与折射率的关系sin C =1n 得n =1sin 37°=53由此可知,B 光在空气中波长λ3为 λ3=nλ介=53×3.15×10-7 m =5.25×10-7 m所以N 2=Δx λ3=2.1×10-6m5.25×10-7 m=4可见,用B 光做光源,P 点为亮条纹.(3)光屏上仍出现明暗相间的条纹,但中央条纹最宽最亮,两边条纹变窄变暗.1.劈尖干涉是一种薄膜干涉,其装置如图5甲所示,将一块平板玻璃放置在另一平板玻璃上,在一端夹入两张纸片,从而在两玻璃表面之间形成一个劈形空气薄膜.当光垂直入射后,从上往下看到的干涉条纹如图乙所示,干涉条纹有如下特点:图5(1)任意一条亮条纹或暗条纹所在位置下面的薄膜厚度相等;(2)任意相邻亮条纹和暗条纹所对应的薄膜厚度差恒定.现若在图甲的装置中抽去一张纸片,则当光垂直入射到新的劈形空气薄膜后,从上往下观察到的干涉条纹()A.变疏B.变密C.不变D.消失答案 A解析如图所示,若抽去一张纸片,则三角截面空气层的倾角变小,则干涉条纹变疏,A正确.2.一束白光在真空中通过双缝后在屏上观察到的干涉条纹,除中央白色亮条纹外,两侧还有彩色条纹,其原因是()A.各色光的波长不同,因而各色光分别产生的干涉条纹的间距不同B.各色光的速度不同,因而各色光分别产生的干涉条纹的间距不同C.各色光的强度不同,因而各色光分别产生的干涉条纹的间距不同D.上述说法都不正确答案 A解析白光包含各种颜色的光,它们的波长不同,在相同条件下做双缝干涉实验时,它们的干涉条纹间距不同,所以在中央亮条纹两侧出现彩色条纹,A正确.命题点二光的衍射和偏振现象1.对光的衍射的理解(1)干涉和衍射是波的特征,波长越长,干涉和衍射现象越明显.在任何情况下都可以发生衍射现象,只是明显与不明显的差别.(2)衍射现象说明“光沿直线传播”只是一种特殊情况,只有在光的波长比障碍物小得多时,光才可以看做是沿直线传播的.2.单缝衍射与双缝干涉的比较3.光的干涉和衍射的本质光的干涉和衍射都属于光的叠加,从本质上看,干涉条纹和衍射条纹的形成有相似的原理,都可认为是从单缝通过两列或多列频率相同的光波,在屏上叠加形成的.4.光的偏振(1)自然光与偏振光的比较(2)偏振光的应用:加偏振滤光片的照相机镜头、液晶显示器、立体电影、消除车灯眩光等.例2如图6所示的4种明暗相间的条纹分别是红光、蓝光各自通过同一个双缝干涉仪器形成的干涉图样以及黄光、紫光各自通过同一个单缝形成的衍射图样(黑色部分表示亮条纹).在下面的4幅图中从左往右排列,亮条纹的颜色依次是()A.红黄蓝紫B.红紫蓝黄C.蓝紫红黄D.蓝黄红紫答案 B解析双缝干涉条纹是等间距的,而单缝衍射条纹除中央亮条纹最宽、最亮之外,两侧条纹亮度、宽度都逐渐减小,因此1、3为双缝干涉条纹,2、4为单缝衍射条纹.双缝干涉条纹的宽度(即相邻亮、暗条纹间距)Δx=ldλ,红光波长比蓝光波长长,则红光干涉条纹间距大于蓝光干涉条纹间距,即1、3分别对应于红光和蓝光.而在单缝衍射中,当单缝宽度一定时,波长越长,衍射越明显,即中央条纹越宽越亮,2、4分别对应于紫光和黄光.综上所述,1、2、3、4四个图中亮条纹的颜色依次是:红、紫、蓝、黄,B正确.区分双缝干涉条纹与单缝衍射条纹的方法1.根据条纹的宽度区分:双缝干涉条纹的宽度相同,而单缝衍射的条纹中央亮条纹最宽,两侧的亮条纹逐渐变窄.2.根据条纹的间距区分:双缝干涉条纹的间距是相等的,而单缝衍射的条纹越向两侧条纹间距越窄.3.根据亮条纹的亮度区分:双缝干涉条纹,从中央亮条纹往两侧亮度变化很小,而单缝衍射条纹中央亮条纹最亮,两侧的亮条纹逐渐变暗.3.奶粉中碳水化合物(糖)的含量是一个重要指标,可以用“旋光法”来测量糖溶液的浓度,从而鉴定含糖量.偏振光通过糖的水溶液后,偏振方向会相对于传播方向向左或向右旋转一个角度α,这一角度α称为“旋光度”,α的值只与糖溶液的浓度有关,将α的测量值与标准值相比较,就能确定被测样品的含糖量了.如图7所示,S是自然光源,A、B是偏振片,转动B,使到达O处的光最强,然后将被测样品P置于A、B之间.(1)偏振片A的作用是___________________________________________________.(2)偏振现象证明了光是一种________.(3)以下说法中正确的是()A.到达O处光的强度会明显减弱B.到达O处光的强度不会明显减弱C.将偏振片B转动一个角度,使得O处光强度最强,偏振片B转过的角度等于αD.将偏振片A转动一个角度,使得O处光强度最强,偏振片A转过的角度等于α答案(1)把自然光变成偏振光(2)横波(3)ACD4.让太阳光垂直照射一块遮光板,板上有一个可以自由收缩的三角形孔,当此三角形孔缓慢缩小直至完全闭合时,在孔后的屏上将先后出现()A.由大变小的三角形光斑,直至光斑消失B.由大变小的三角形光斑、明暗相间的彩色条纹,直至条纹消失C.由大变小的三角形光斑,明暗相间的条纹,直至黑白色条纹消失D.由大变小的三角形光斑、圆形光斑、明暗相间的彩色条纹,直至条纹消失答案 D解析当孔足够大时,由于光的直线传播,所以屏上首先出现的是三角形光斑,之后随着孔的继续缩小,出现小孔成像,成的是太阳的像,故为小圆形光斑,随着孔的进一步缩小,当尺寸与光波波长相当时,出现明暗相间的彩色条纹,最后随孔的闭合而全部消失,所以只有D正确.命题点三电磁波与相对论1.对麦克斯韦电磁场理论的理解2.对电磁波的理解(1)电磁波是横波.电磁波的电场、磁场、传播方向三者两两垂直,如图8所示.图8(2)电磁波与机械波的比较例3(2016·全国Ⅱ·34(1))关于电磁波,下列说法正确的是()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答案 ABC解析 电磁波在真空中传播速度等于光速,与频率无关,A 正确;电磁波是周期性变化的电场和磁场互相激发得到的,B 正确;电磁波传播方向与电场方向、磁场方向均垂直,C 正确;光是一种电磁波,光可在光导纤维中传播,D 错误;电磁振荡停止后,电磁波仍会在介质或真空中继续传播,E 错误.5.(2016·北京理综·14)下列说法正确的是( )A .电磁波在真空中以光速c 传播B .在空气中传播的声波是横波C .声波只能在空气中传播D .光需要介质才能传播答案 A6.(2016·天津理综·1)如图9所示,我国成图9功研发的反隐身先进米波雷达堪称隐身飞机的克星,它标志着我国雷达研究又创新的里程碑,米波雷达发射无线电波的波长在1~10 m 范围内,则对该无线电波的判断正确的是( )A .米波的频率比厘米波频率高B .和机械波一样须靠介质传播C .同光波一样会发生反射现象D .不可能产生干涉和衍射现象答案 C解析 根据f =v λ可知,电磁波的波长越大,频率越低,故米波的频率比厘米波的频率低,选项A 错误;无线电波的传播不需要介质,选项B 错误;无线电波同光波一样会发生反射现象,选项C 正确;干涉和衍射是波特有的现象,故无线电波也能发生干涉和衍射现象,选项D 错误.7.如图10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________.图10答案 大于 c (或光速)解析 狭义相对论的两个基本原理之一就是光速不变原理,因此A 测得信号的速度仍等于c 或光速,以地面为参考系,在运动方向有尺缩效应现象,而B 相对A 是静止,没有尺缩效应现象,则A 测得两飞船距离应大于L .题组1 对干涉现象的理解1.关于光学镜头增透膜,以下说法中正确的是( )A .增透膜是为了减少光的反射损失,增加透射光的强度B .增透膜的厚度等于入射光在真空中波长的14C .增透膜的厚度等于入射光在薄膜中波长的14D .因为增透膜的厚度一般适合绿光反射时相互抵消,红光、紫光的反射不能完全抵消,所以涂有增透膜的镜头呈淡紫色E .涂有增透膜的镜头,进入的光线全部相互抵消,因此这种镜头的成像效果较好 答案 ACD2.把一平行玻璃板压在另一个平行玻璃板上,一端用薄片垫起,构成空气劈尖,让单色光从上方射入,如图1所示.这时可以看到明暗相间的条纹.下面关于条纹的说法中正确的是( )图1A.干涉条纹是光在空气尖劈膜的前后两表面反射形成的两列光波叠加的结果B.干涉条纹中的暗条纹是上述两列反射光的波谷与波谷叠加的结果C.将上玻璃板平行上移,条纹逆向劈尖移动D.观察薄膜干涉条纹时,应在入射光的另一侧答案 A题组2衍射和偏振现象3.光的偏振现象说明光是横波.下列现象中不能反映光的偏振特性的是()A.一束自然光相继通过两个偏振片,以光束为轴旋转其中一个偏振片,透射光的强度发生变化B.一束自然光入射到两种介质的分界面上,当反射光线与折射光线之间的夹角恰好是90°时,反射光是偏振光C.日落时分,拍摄水面下的景物,在照相机镜头前装上偏振滤光片可以使景像更清晰D.通过手指间的缝隙观察日光灯,可以看到彩色条纹答案 D解析在垂直于传播方向的平面上,沿着某个特定方向振动的光是偏振光,A、B选项反映了光的偏振特性,C是偏振现象的应用,D是光的衍射现象.4.抽制高强度纤维细丝可用激光监控其粗细,如图2所示,激光束越过细丝时产生的条纹和它通过遮光板的同样宽度的窄缝规律相同.观察光束经过细丝后在光屏上所产生的条纹即可判断细丝粗细的变化,下列叙述中正确的是()图2A.这里应用的是光的衍射现象B.这里应用的是光的干涉现象C .如果屏上条纹变宽,表明抽制的丝变粗D .如果屏上条纹变宽,表明抽制的丝变细答案 AD解析 由于是激光束越过细丝即绕过障碍物,所以是光的衍射现象,当抽制的丝变细的时候,丝的直径较接近激光的波长,条纹间距就大,A 、D 对.5.如图3所示,当用激光照射直径小于激光束的不透明圆盘时,在圆盘后屏上的阴影中心出现了一个亮斑.这是光的________(填“干涉”“衍射”或“直线传播”)现象,这一实验支持了光的________(填“波动说”“微粒说”或“光子说”).图3答案 衍射 波动说解析 圆盘后屏上的阴影中心出现了一个亮斑,一定不是光的直线传播现象造成的,是光在传播过程中绕过障碍物形成的现象,属于光的衍射,衍射是波的特性,所以这一实验支持了光的波动说.题组3 电磁波和相对论6.一艘太空飞船静止时的长度为30 m ,他以0.6c (c 为光速)的速度沿长度方向飞行越过地球,下列说法正确的是( )A .飞船上的观测者测得该飞船的长度小于30 mB .地球上的观测者测得该飞船的长度小于30 mC .飞船上的观测者测得地球上发来的光信号速度小于cD .地球上的观测者测得飞船上发来的光信号速度小于c答案 B解析 飞船上的观测者测得飞船的长度不变,仍为30 m ,由l =l 01-(v c)2<l 0可知,地球上的观测者测得该飞船的长度小于30 m ,A 错,B 对;由光速不变原理可知,C 、D 错误.7.关于麦克斯韦的电磁场理论,下列说法正确的是( )A.稳定的电场产生稳定的磁场B.均匀变化的电场产生均匀变化的磁场,均匀变化的磁场产生均匀变化的电场C.变化的电场产生的磁场一定是变化的D.振荡的电场在周围空间产生的磁场也是振荡的答案 D解析麦克斯韦的电磁场理论要点是:变化的磁场(电场)要在周围空间产生电场(磁场),若磁场(电场)的变化是均匀的,产生的电场(磁场)是稳定的,若磁场(电场)的变化是振荡的,产生的电场(磁场)也是振荡的,由此可判定正确答案为D项.8.关于电磁波及其应用,下列说法正确的是()A.麦克斯韦首先通过实验证实了电磁波的存在B.电磁波是横波且能够发生干涉和衍射现象C.电磁波的接收要经过调谐和调制两个过程D.微波能使食物中的水分子的热运动加剧从而实现加热的目的答案BD9.以下说法正确的是()A.相对论认为空间和时间与物质的运动状态有关B.光的偏振现象说明光是一种纵波C.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光变为红光,则条纹间距变宽D.赫兹用实验证实了电磁波的存在答案ACD解析相对论认为时间和空间与物质的运动状态是相联系的,与物质的运动状态有关,故A正确;偏振是横波的特有现象,光的偏振现象说明光是一种横波,故B错误;由Δx=ldλ知入射光由绿光变红光,则条纹间距将变宽,C正确;麦克斯韦预言电磁波的存在,赫兹用实验证实了电磁波的存在,故D正确;故选A、C、D.10.以下物理学知识的相关叙述,其中正确的是()A.用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的偏振B.麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹用实验证实了电磁波的存在C.交警通过发射超声波测量车速是利用了波的干涉原理D.狭义相对论认为,在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的答案BD解析用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的干涉,A错误;麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹用实验证实了电磁波的存在,故B正确;交警通过发射超声波测量车速是利用了多普勒效应,C错误;根据相对性原理,在所有惯性系中,物理定律有相同的表达形式,即一切物理规律都是相同的,故D正确.。
通用版2018高考物理一轮复习第14章振动波动光电磁波与相对论第1节机械振动
通用版2018高考物理一轮复习第14章振动波动光电磁波与相对论第1节机械振动第1节机械振动[高考指南]考纲考点要求三年考题分布命题趋势2014Ⅰ20152016简谐运动Ⅰ---考查重点:本章考查简谐运动Ⅱ---说明:(1)简谐运动只限于单摆和弹簧振子;(2)简谐运动的公式只限于回复力公式;图象只限于位移-时间图象;(3)光的干涉限于双缝干涉、薄膜干涉.第1节机械振动知识点1 简谐运动1.简谐运动的表达式和图象(1)表达式:x=A sin(ωt+φ),其中A代表振幅,ω=2πf表示简谐运动的快慢,(ωt +φ)代表简谐运动的相位,φ叫做初相.(2)简谐运动的图象:图象横轴表示振动时间纵轴表示某时刻质点的位移物理意义表示振动质点的位移随时间的变化规律2.简谐运动的回复力(1)定义:使物体返回到平衡位置的力;表达式为F=-kx.(2)方向:时刻指向平衡位置.(3)来源:振动物体所受的沿振动方向的合力.(4)特点:与位移大小成正比,与位移方向相反.3.描述简谐运动的物理量知识点2 受迫振动和共振1.受迫振动(1)概念:振动系统在周期性驱动力作用下的振动.(2)特点:受迫振动的频率等于驱动力的频率,跟系统的固有频率无关.2.共振(1)现象:当驱动力的频率等于系统的固有频率时,受迫振动的振幅最大.(2)条件:驱动力的频率等于固有频率.(3)特征:共振时振幅最大.(4)共振曲线(如图1411所示)图1411知识点3 实验:用单摆测定重力加速度 1.实验原理单摆在偏角很小(小于5°)时的摆动,可看成简谐运动,其固有周期T =2πlg,可得g =4π2lT2,通过实验方法测出摆长l 和周期T ,即可计算得到当地的重力加速度.2.实验步骤 (1)组成单摆实验器材有:带有铁夹的铁架台,中心有孔的小钢球,约1_m 长的细线.在细线的一端打一个比小钢球的孔径稍大些的结,将细线穿过小钢球上的小孔,制成一个单摆;将单摆固定在带铁夹的铁架台上,使小钢球自由下垂.(2)测摆长实验器材有:毫米刻度尺和游标卡尺.让摆球处于自由下垂状态时,用刻度尺量出悬线长l 线,用游标卡尺测出摆球的直径(2r),则摆长为l=l线+r.(3)测周期实验仪器有:秒表.把摆球拉离平衡位置一个小角度(小于5°),使单摆在竖直面内摆动,测量其完成全振动30次(或50次)所用的时间,求出完成一次全振动所用的平均时间,即为周期T.(4)求重力加速度将l和T代入g=4π2lT2,求g的值;变更摆长3次,重新测量每次的摆长和周期,再取重力加速度的平均值,即得本地的重力加速度.3.数据处理(1)平均值法:用g=g1+g2+g3+g4+g5+g66求出重力加速度.(2)图象法:图1412由单摆的周期公式T=2πlg可得l=g4π2T2,因此以摆长l为纵轴,以T2为横轴作出的lT2图象是一条过原点的直线,如图1412所示,求出斜率k,即可求出g值.g=4π2k,k=lT2=ΔlΔT2.简谐运动模型及规律1.简谐运动的两种模型模型弹簧振子单摆模型示意图特点(1)忽略摩擦力,弹簧对小球的弹力提供回复力(2)弹簧的质量可忽略(1)细线的质量、伸缩均可忽略(2)摆角θ很小(3)重力的切向分力提供回复力公式回复力F=-kx (1)回复力F=-mglx (2)周期T=2πlg2.简谐运动的五个特征(1)动力学特征:F=-kx,“-”表示回复力的方向与位移方向相反,k是比例系数,不一定是弹簧的劲度系数.(2)运动学特征:简谐运动的加速度与物体偏离平衡位置的位移成正比而方向相反,为变加速运动,远离平衡位置时,x、F、a、E p均增大,v、E k均减小,靠近平衡位置时则相反.(3)运动的周期性特征:相隔T或nT的两个时刻振子处于同一位置且振动状态相同.(4)对称性特征:①相隔T2或2n+1T2(n为正整数)的两个时刻,振子位置关于平衡位置对称,位移、速度、加速度大小相等,方向相反.②如图1413所示,振子经过关于平衡位置O对称的两点P、P′(OP=OP′)时,速度的大小、动能、势能相等,相对于平衡位置的位移大小相等.图1413③振子由P到O所用时间等于由O到P′所用时间,即t PO=t OP′④振子往复过程中通过同一段路程(如OP 段)所用时间相等,即t OP=t PO.(5)能量特征:振动的能量包括动能E k和势能E p,简谐运动过程中,系统动能与势能相互转化,系统的机械能守恒.[题组通关]1.如图1414所示,轻弹簧上端固定,下端连接一小物块,物块沿竖直方向做简谐运动.图1414以竖直向上为正方向,物块简谐运动的表达式为y=0.1sin 2.5πt (m).t=0时刻,一小球从距物块h高处自由落下;t=0.6 s时,小球恰好与物块处于同一高度.重力加速度的大小g 取10 m/s 2.以下判断正确的是( )A .h =1.7 mB .简谐运动的周期是0.8 sC .0.6 s 内物块运动的路程是0.2 mD .t =0.4 s 时,物块与小球运动方向相反E .t =0.4 s 时,物块与小球运动方向相同 ABE [由物块简谐运动的表达式知,ω=2.5π,T =2πω=2π2.5πs =0.8 s ,选项B 正确;t =0.6 s 时,y =-0.1 m ,对小球:h +|y |=12gt 2,解得h =1.7 m ,选项A 正确;物块0.6 s 内路程为0.3 m ,t =0.4 s 时,物块经过平衡位置向下运动,与小球运动方向相同.故选项C 、D 错误.E 正确.]2.如图1415所示,光滑圆弧槽半径为R ,A 为圆弧的最低点,圆弧的最高点到A 的距离远小于R .两个可视为质点的小球B 和C 都由静止开始释放,要使B、C两球在点A相遇,问点B 到点A的距离H应满足什么条件?图1415【解析】由题意知C球做简谐运动,B球做自由落体运动,C、B两球相遇必在点A.C球从静止开始释放至到达点A经历的时间为t C =T4(2n-1)=π2n-12Rg(n=1,2,3,…)B球落到点A的时间tB =2Hg因为相遇时t B=t C所以H=2n-12π2R8(n=1,2,3,…).【答案】H=2n-12π2R8(n=1,2,3,…)做简谐运动的物体经过平衡位置时,回复力一定为零,但所受合外力不一定为零.简谐运动的图象及应用1.对简谐运动图象的认识(1)简谐运动的图象是一条正弦或余弦曲线,如图1416所示.图1416(2)图象反映的是位移随时间的变化规律,随时间的增加而延伸,图象不代表质点运动的轨迹.2.图象信息(1)由图象可以得出质点振动的振幅、周期和频率.(2)可以确定某时刻质点离开平衡位置的位移.(3)可以确定某时刻质点回复力、加速度的方向.(4)确定某时刻质点速度的方向.(5)比较不同时刻回复力、加速度的大小.(6)比较不同时刻质点的动能、势能的大小.[题组通关]1.(2017·西安交大附中质检)如图1417所示为同一地点的两单摆甲、乙的振动图象,下列说法中正确的是( )【导学号:92492420】图1417A.甲、乙两单摆的摆长相等B.甲摆的振幅比乙摆大C.甲摆的机械能比乙摆大D.在t=0.5 s时有正向最大加速度的是乙摆E.由图象可以求出当地的重力加速度ABD [由题图看出,两单摆的周期相同,同一地点g相同,由单摆的周期公式T=2πl g 得知,甲、乙两单摆的摆长l相等,故A正确.甲摆的振幅为10 cm,乙摆的振幅为7 cm,则甲摆的振幅比乙摆大,故B正确.尽管甲摆的振幅比乙摆大,两摆的摆长也相等,但由于两摆的质量未知,无法比较机械能的大小,故C错误.在t =0.5 s时,甲摆经过平衡位置,振动的加速度为零,而乙摆的位移为负的最大,则乙摆具有正向最大加速度,故D正确.由单摆的周期公式T=2πlg得g=4π2lT2,由于单摆的摆长不知道,所以不能求得重力加速度,故E错误.] 2.一个质点做简谐运动的图象如图1418所示,下列说法正确的是( )图1418A.质点振动的频率为4 HzB.在10 s内质点经过的路程是20 cmC.在10 s内质点经过的路程是10 cmD.在5 s末,质点的速度为零,加速度最大E.t=1.5 s和t=4.5 s两时刻质点的位移大小相等,都是 2 cmBDE [由图象可知,质点振动的周期为4 s,故频率为0.25 Hz,选项A错误;在10 s内质点振动了2.5个周期,经过的路程是10A=20 cm,选项B正确,C错误;在5 s末,质点处于正向最大位移处,速度为零,加速度最大,选项D正确;由图象可得振动方程是x=2sin 2π4t(cm),将t=1.5 s和t=4.5 s代入振动方程得x= 2 cm,选项E正确.]受迫振动和共振1.自由振动、受迫振动和共振的关系比较振动类型自由振动受迫振动共振受力情况仅受回复力作用受驱动力作用受驱动力作用振动周期或频率由系统本身性质决定,即固有周期T0或固有频率f0由驱动力的周期或频率决定,即T=T驱或f=f驱T驱=T0或f驱=f0振动能量振动物体的机械能不变由产生驱动力的物振动物体获得的能量最体提供大常见例子弹簧振子或单摆(θ≤5°)机械工作时底座发生的振动共振筛、声音的共鸣等2.对共振的理解(1)共振曲线如图1419所示,横坐标为驱动力的频率f,纵坐标为振幅A.它直观地反映了驱动力的频率对某固有频率为f0的振动系统做受迫振动时振幅的影响,由图可知,f与f0越接近,振幅A 越大;当f=f0时,振幅A最大.图1419(2)受迫振动中系统能量的转化做受迫振动的系统的机械能不守恒,系统与外界时刻进行能量交换.[题组通关]1.如图14110所示,A 球振动后,通过水平细绳迫使B 、C 振动,振动达到稳定时,下列说法中正确的是( )图14110A .只有A 、C 的振动周期相等B .C 的振幅比B 的振幅小C .C 的振幅比B 的振幅大D .A 、B 、C 的振动周期相等E .B 球的固有周期大于A 球的固有周期CDE [A 振动后,水平细绳上驱动力的周期T A =2πl A g,B 、C 做受迫振动,振动频率等于驱动力的频率,又f =1T ,所以T A =T B =T C ,选项A 错误,D 正确;而T C 固=2πl C g=T A ,T B 固=2πlBg>T A,故C共振,B不共振,C的振幅比B的振幅大,所以B错误,C正确,E正确.] 2.一个单摆在地面上做受迫振动,其共振曲线(振幅A与驱动力频率f的关系)如图14111所示,则下列说法错误的是 ( )图14111A.此单摆的固有周期约为0.5 sB.此单摆的摆长约为1 mC.若摆长增大,单摆的固有频率增大D.若摆长增大,共振曲线的峰将向右移动E.若摆长增大,共振曲线的峰将向左移动ACD [由共振曲线知此单摆的固有频率为0.5 Hz,固有周期为2 s;再由T=2πlg,得此单摆的摆长约为1 m;若摆长增大,单摆的固有周期增大,固有频率减小,则共振曲线的峰将向左移动,故B正确,E正确,A、C、D错误.]用单摆测定重力加速度[母题] 根据单摆周期公式T=2πl g ,可以通过实验测量当地的重力加速度.如图14112甲所示,将细线的上端固定在铁架台上,下端系一小钢球,就做成了单摆.甲乙图14112(1)用游标卡尺测量小钢球直径,示数如图14112乙所示,读数为________mm.(2)以下是实验过程中的一些做法,其中正确的有________.(填正确选项序号)a.摆线要选择细些的、伸缩性小些的,并且尽可能长一些b.摆球尽量选择质量大些、体积小些的c.为了使摆的周期大一些,以方便测量,开始时拉开摆球,使摆线相距平衡位置有较大的角度d.拉开摆球,使摆线偏离平衡位置不大于5°,在释放摆球的同时开始计时,当摆球回到开始位置时停止计时,此时间间隔Δt即为单摆周期Te.拉开摆球,使摆线偏离平衡位置不大于5°,释放摆球,当摆球振动稳定后,从平衡位置开始计时,记下摆球做50次全振动所用的时间Δt,则单摆周期T=Δt 50【解析】(1)按照游标卡尺的读数原则测得小钢球直径为18 mm+7×0.1 mm=18.7 mm.(2)单摆的构成条件:细线质量要小,弹性要小;球要选体积小,密度大的;偏角不超过5°.故a、b正确,c错误;为了减小测量误差,要从摆球摆过平衡位置时计时,且需测量多次全振动所用时间,然后计算出一次全振动所用的时间.故d错误,e正确.【答案】(1)18.7 (2)abe[母题迁移] 如图14113所示,在物理支架的竖直立柱上固定有摆长约1 m的单摆.实验时,由于仅有量程为20 cm、精度为1 mm的钢板刻度尺,于是先使摆球自然下垂,在竖直立柱上与摆球最下端处于同一水平面的位置做一标记点,测出单摆的周期T1;然后保持悬点位置不变,设法将摆长缩短一些,再次使摆球自然下垂,用同样方法在竖直立柱上做另一标记点,并测出单摆的周期T2;最后用钢板刻度尺量出竖直立柱上两标记点之间的距离ΔL.用上述测量结果,写出重力加速度的表达式g=_____________________________________.图14113【解析】 设单摆的周期为T 1时摆长为L 1,周期为T 2时摆长为L 2.则T 1=2πL 1g① T 2=2πL 2g ②且L 1-L 2=ΔL ③联立①②③式得g =4π2ΔL T 21-T 22. 【答案】 4π2ΔL T 21-T 22用单摆测定重力加速度的五点注意1.选择材料时应选择细、轻又不易伸长的线,长度一般在1 m 左右,小球应选用密度较大的金属球,直径应较小,最好不超过2 cm.2.单摆悬线的上端不可随意卷在铁夹的杆上,应夹紧在铁夹中,以免摆动时发生摆线下滑、摆长改变的现象.3.注意摆动时控制摆线偏离竖直方向不超过5°,可通过估算振幅的办法掌握.4.摆球振动时,要使之保持在同一个竖直平面内,不要形成圆锥摆.5.计算单摆的振动次数时,应从摆球通过最低位置时开始计时,为便于计时,可在摆球平衡位置的正下方作一标记.以后摆球每次从同一方向通过最低位置时进行计数,且在数“零”的同时按下秒表,开始计时计数.。
【高中物理】2018最新物理(新课标)高考总复习第一轮复习课件:第十四章第一节机械振动
第十四章
机械振动与机械波 光 电磁波与相对论
考试内容 全反射、光导纤维 光的干涉、衍射和偏振现象 电磁波的产生 电磁波的发射、传播和接收 电磁波谱 狭义相对论的基本假设 质能关系 实验:探究单摆的运动、用单摆测定重力加速度 实验:测定玻璃的折射率
要求 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
实验:用双缝干涉测光的波长 说明:1.简谐运动只限于单摆和弹簧振子. 2.简谐运动的公式只限于回复力公式;图象只限于位移-时间图象. 3.光的干涉只限于双缝干涉、薄膜干涉
置叫做单摆.
θ<5° . 2.视为简谐运动的条件:__________
mg 3.回复力:F=G2=Gsin θ= x. l 4.周期公式:T=2π l . g
5.单摆的等时性:单摆的振动周期取决于摆长 l 和重力加速 度 g,与振幅和振子(小球)质量都没有关系.
三、受迫振动及共振
驱动力 作用下的振动.做受迫振动 1.受迫振动:系统在__________ 驱动力 周期(或频率),而 的物体,它的周期(或频率)等于__________ 无 与物体的固有周期(或频率)__________ 关.
全振动 所需时间 __________ 单位时间 振动物体__________
内完成全振动的次数 ωt+φ
1.判断正误 (1)简谐运动是匀变速运动.( )
(2)周期、频率和振幅都是表征物体做简谐运动快慢程度的物 理量.( ) ) ) )
(3)振幅就是简谐运动物体的位移.( (4)简谐运动的回复力可以是恒力.(
(5)物体做受迫振动时,其振动频率与固有频率无关.( (6)简谐运动的图象描述的是振动质点的轨迹.( )
提示:(1)× (2)× (3)× (4)× (5)√
(6)×
2018高考物理大一轮复习第14章机械振动机械波光电磁波与相对论第2节机械波课件 共87页
课时规范训练
第2节 机械波
一、机械波 1.机械波的形成条件 (1)有发生机械振动的 波源 . (2)有传播介质,如空气、水等. 2.传播特点 (1)传播振动形式、传递 能量、传递信息. (2)质点不随波迁移.
3.机械波的分类 机械波纵横波波::振振动动方方向向与与传传播播方方向向在垂同直一条. 直线上.
2.波的干涉 (1)定义:频率相同的两列波叠加时,某些区域的振动加强、 某些区域的振动 减弱,这种现象叫波的干涉. (2)条件:两列波的频率相同. 3.干涉和衍射是波特有的现象,波同时还可以发生反射、折 射.
六、多普勒效应 由于波源与观察者互相 靠近 或者互相 远离 时,接收到的波 的 频率 与波源频率不相等的现象.
解析:选 BDE.任意振动质点连续 2 次经过平衡位置的时间间 隔为 0.4 s,可知振动周期 T=0.8 s,频率 f=T1=1.25 Hz,B 正确.从 题图中可以看出波长 λ=4 m,根据 v=λf,得 v=5 m/s,A 错误.由 于波在传播过程中具有空间周期性,x 坐标为 15 m 处的质点运动 规律与 x=3 m 处相同,从 t=0 时刻经过 0.6 s,即经历34周期,质 点应位于平衡位置,C 错误.用同样的方法可判断出 D、E 正确.
又 v=Tλ② 联立①②式,代入数据得 v=1 m/s (2)质点 P 做简谐运动的表达式为 y=0.2sin(0.5πt)m 答案:(1)1 m/s (2)y=0.2sin(0.5πt)m
考点一 波的图象及波速公式的应用 1.波动图象的特点 (1)质点振动 nT(波传播 nλ)时,波形不变. (2)在波的传播方向上,当两质点平衡位置间的距离为 nλ 时(n =1,2,3…),它们的振动步调总相同;当两质点平衡位置间的距离 为(2n+1)2λ(n=0,1,2,3…)时,它们的振动步调总相反. (3)波源质点的起振方向决定了它后面的质点的起振方向,各 质点的起振方向与波源的起振方向相同.
【高中物理】2018最新高三物理总复习顶层设计课件:第十四章机械振动与机械波14-1
二、对点微练 1.(简谐运动的特征)(多选)一个质点做简谐运动,当它每次经过同一 位置时,一定相同的物理量是( A.位移 C.加速度
解析
)
B.速度 D.动能
做简谐运动的质点,具有周期性。质点每次经过同一位置时,位移
一定相同;由于加速度与位移大小成正比、方向总是相反,所以加速度相同; 速度的大小相同,但方向不一定相同(可能相同,也可能相反),所以速度不一 定相同,而动能相同。 答案 ACD
2.(单摆)做简谐运动的单摆摆长不变,若摆球质量增加为原来的 4 倍, 1 摆球经过平衡位置时速度减小为原来的 ,则单摆振动的( 2 A.频率、振幅都不变 C.频率不变、振幅改变
解析
)
B.频率、振幅都改变 D.频率改变、振幅不变
L 可知,单摆摆长不变,则周期不变, g
由单摆的周期公式 T=2π
1 频率不变;振幅 A 是反映单摆运动过程中的能量大小的物理量,由 Ek= mv2 2 可知,摆球经过平衡位置时的动能不变,由机械能守恒定律知,在最大位移处 重力势能不变,则振幅一定减小,所以 C 正确。 答案 C
弹簧振子或单摆 机械工作时底座 (θ≤5° )
振动 发生的_____
共振筛、转 速计等
2.共振曲线
由图知当 f 驱=f0 时振幅 最大
。
基|础|诊|断 一、思维诊断 1.简谐运动是匀变速运动( × ) 2.简谐运动的回复力与位移大小成正比,方向相同( × ) 3.单摆在通过平衡位置时,摆球所受合外力为零( × ) 4.弹簧振子在振动过程中,每周期经过平衡位置两次( √ ) 5.物体做受迫振动时,其振动频率与固有频率无关( √ ) 6.简谐运动的图象描述的是振动质点的轨迹( × )
平衡位置
的力。
高考物理大一轮复习领航课件:第十四章 机械振动 机械波 光 电磁波与相对论(选修-)-第节
解析:根据全反射定律,圆形发光面边缘发出的光线射到玻 璃板上表面时入射角为临界角(如图所示)设为 θ,且 sin θ=n1.
第十八页,编辑于星期六:三点 十七分。
根据几何关系得:sin θ=
L h2+L2
而 L=R-r,联立以上各式,解得 n=
答案:
1+R-h r2
1+R-h r2.
第十九页,编辑于星期六:三点 十七分。
率
光的传播方向 向
第二十一页,编辑于星期六:三点 十七分。
3.光路的可逆性 在光的折射现象中,光路是可逆的.如果让光线逆着原来的 折射光线射到界面上,光线就会逆着原来的入射光线发生折射.
第二十页,编辑于星期六:三点 十七分。
2.几种常见折射模型
项目
类别
平行玻璃砖
三棱镜
圆柱体(球)
光的折射图 应用
通过平行玻璃砖 的光线不改变传 播方向,但要发生 侧移
通过三棱镜的光 线经两次折射后, 出射光线向棱镜 底边偏折
圆界面的法线是 过圆心的直线,经 过两次折射后向 圆心偏折
测定玻璃的折射 全反射棱镜,改变 改变光的传播方
4.光密介质与光疏介质 (1)光密介质:折射率 较大 (2)光疏介质:折射率 较小
的介质. 的介质.
第七页,编辑于星期六:三点 十七分。
二、全反射和光的色散现象 1.全反射 (1)条件:①光从 光密 介质射入 光疏 介质. ②入射角 ≥ 临界角. (2)现象:折射光完全消失,只剩下反射光.
1 (3)临界角:折射角等于 90°时的入射角,用 C 表示,sin C= n .
第十二页,编辑于星期六:三点 十七分。
2.(多选)若某一介质的折射率较大,那么( ) A.光由空气射入该介质时折射角较大 B.光由空气射入该介质时折射角较小 C.光在该介质中的速度较大 D.光在该介质中的速度较小 解析:选 BD.由ssiinn θθ12=n,且 n>1,可得 sin θ2=n1sin θ1,A 错误,B 正确;又因为 n=vc,得 v=n1c,C 错误、D 正确.
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第4讲光的波动性电磁波和相对论一、光的干涉、衍射和偏振1.光的干涉(1)定义:在两列光波叠加的区域,某些区域相互加强,出现亮条纹,某些区域相互减弱,出现暗条纹,且加强区域和减弱区域相互间隔的现象.(2)条件:两束光的频率相同、相位差恒定.(3)双缝干涉图样特点:单色光照射时形成明暗相间的等间距的干涉条纹;白光照射时,中央为白色亮条纹,其余为彩色条纹.2.光的衍射发生明显衍射的条件:只有当障碍物的尺寸与光的波长相差不多,甚至比光的波长还小的时候,衍射现象才会明显.3.光的偏振(1)自然光:包含着在垂直于传播方向上沿一切方向振动的光,而且沿着各个方向振动的光波的强度都相同.(2)偏振光:在垂直于光的传播方向的平面上,只沿着某个特定的方向振动的光.(3)偏振光的形成①让自然光通过偏振片形成偏振光.②让自然光在两种介质的界面发生反射和折射,反射光和折射光可以成为部分偏振光或完全偏振光.(4)光的偏振现象说明光是一种横波.二、电磁波和相对论1.电磁场、电磁波、电磁波谱(1)麦克斯韦电磁场理论变化的磁场能够在周围空间产生电场,变化的电场能够在周围空间产生磁场.①电磁场在空间由近及远的传播,形成电磁波.②电磁波的传播不需要介质,可在真空中传播,在真空中不同频率的电磁波传播速度相同(都等于光速).③不同频率的电磁波,在同一介质中传播,其速度是不同的,频率越高,波速越小. ④v =λf ,f 是电磁波的频率. (3)电磁波的发射①发射条件:开放电路和高频振荡信号,所以要对传输信号进行调制(调幅或调频). ②调制方式a .调幅:使高频电磁波的振幅随信号的强弱而变.b .调频:使高频电磁波的频率随信号的强弱而变. (4)无线电波的接收①当接收电路的固有频率跟接收到无线电波的频率相等时,激起的振荡电流最强,这就是电谐振现象.②使接收电路产生电谐振的过程叫做调谐,能够调谐的接收电路叫做调谐电路.③从经过调制的高频振荡中“检”出调制信号的过程,叫做检波.检波是调制的逆过程,也叫做解调.(5)电磁波谱:按照电磁波的频率或波长的大小顺序把它们排列成谱叫做电磁波谱. 按波长由长到短排列的电磁波谱为:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X 射线、γ射线. 2.相对论(1)狭义相对论的两个基本假设①狭义相对性原理:在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的.②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,光速和光源、观测者间的相对运动没有关系. (2)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v 运动时的质量m 与静止时的质量m 0之间有如下关系: m =m 01-(vc)2.②物体运动时的质量总要大于静止时的质量m 0.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=mc2.1.判断下列说法是否正确.(1)光的颜色由光的频率决定.(√)(2)只有频率相同的两列光波才有可能产生稳定的干涉.(√)(3)在双缝干涉实验中,双缝的作用是使白光变成单色光.(×)(4)阳光下茂密的树荫中地面上圆形亮斑是光的衍射形成的.(×)(5)自然光是偏振光.(×)(6)电场周围一定存在磁场,磁场周围一定存在电场.(×)(7)无线电波不能发生干涉和衍射现象.(×)(8)波长不同的电磁波在本质上完全不同.(×)(9)真空中的光速在不同惯性参考系中是不同的.(×)2.下列属于光的干涉现象的是()答案BC解析图A属于单缝衍射,图B属于薄膜干涉,图C属于薄膜干涉,图D属于白光的色散,故属于光的干涉现象的是B、C.3.关于生活中遇到的各种波,下列说法正确的是()A.电磁波可以传递信息,声波不能传递信息B.手机在通话时涉及的波既有电磁波又有声波C.太阳光中的可见光和医院“B超”中的超声波传播速度相同D.遥控器发出的红外线波长和医院“CT”中的X射线波长相同答案 B解析电磁波和声波都能传递信息,比如人们之间的语言交流,选项A错误;太阳光中的可见光属于电磁波,而“B超”中的超声波属于机械波,它们的传播速度不同,选项C错误;遥控器发出的红外线波长比X射线波长大得多,选项D错误,正确选项为B.4.关于狭义相对论的说法,不正确的是()A.狭义相对论认为在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的B.狭义相对论认为在一切惯性参考系中,光在真空中的速度都等于c,与光源的运动无关C.狭义相对论只涉及无加速运动的惯性系D.狭义相对论在任何情况下都适用答案 D解析狭义相对论认为在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的,选项A正确;狭义相对论认为在一切惯性参考系中,光在真空中的速度都等于c(光速不变原理),与光源的运动无关,选项B正确;狭义相对论只涉及无加速运动的惯性系,故选项C正确,D错误.命题点一光的干涉现象1.双缝干涉(1)光能够发生干涉的条件:两光的频率相同,振动步调相同.(2)双缝干涉形成的条纹是等间距的,两相邻亮条纹或相邻暗条纹间距离与波长成正比,即Δx=ldλ.(3)用白光照射双缝时,形成的干涉条纹的特点:中央为白条纹,两侧为彩色条纹.2.亮暗条纹的判断方法(1)如图1所示,光源S1、S2发出的光到屏上某点的路程差r2-r1=kλ(k=0,1,2…)时,光屏上出现亮条纹.图1(2)光的路程差r 2-r 1=(2k +1)λ2(k =0,1,2…)时,光屏上出现暗条纹.3.条纹间距:Δx =ld λ,其中l 是双缝到光屏的距离,d 是双缝间的距离,λ是光波的波长.4.薄膜干涉(1)形成:如图2所示,竖直的肥皂薄膜,由于重力的作用,形成上薄下厚的楔形.光照射到薄膜上时,在膜的前表面AA ′和后表面BB ′分别反射回来,形成两列频率相同的光波,并且叠加.图2(2)亮、暗条纹的判断①在P 1、P 2处,两个表面反射回来的两列光波的路程差Δr 等于波长的整数倍,即Δr =nλ(n =1,2,3…),薄膜上出现亮条纹.②在Q 处,两列反射回来的光波的路程差Δr 等于半波长的奇数倍,即Δr =(2n +1)λ2(n =0,1,2,3…),薄膜上出现暗条纹. (3)薄膜干涉的应用干涉法检查平面如图3所示,两板之间形成一楔形空气膜,用单色光从上向下照射,如果被检查平面是平整光滑的,我们会观察到平行且等间距的明暗相间的条纹;若被检查平面不平整,则干涉条纹发生弯曲.图3例1 如图4所示,在双缝干涉实验中,S 1和S 2为双缝,P 是光屏上的一点,已知P 点与S 1和S 2距离之差为2.1×10-6 m ,今分别用A 、B 两种单色光在空气中做双缝干涉实验,问P 点是亮条纹还是暗条纹?图4(1)已知A 光在折射率为n =1.5的介质中波长为4×10-7 m ;(2)已知B 光在某种介质中波长为3.15×10-7 m ,当B 光从这种介质射向空气时,临界角为37°(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8);(3)若用A 光照射时,把其中一条缝遮住,试分析光屏上能观察到的现象. 答案 (1)暗条纹 (2)亮条纹 (3)见解析解析 (1)设A 光在空气中波长为λ1,在介质中波长为λ2,由n =c v =λ1λ2得λ1=nλ2=1.5×4×10-7 m =6×10-7 m根据路程差Δx =2.1×10-6 m所以N 1=Δx λ1=2.1×10-6m6×10-7 m=3.5 由此可知,从S 1和S 2到P 点的路程差Δx 是波长λ1的3.5倍,所以P 点为暗条纹. (2)根据临界角与折射率的关系sin C =1n 得n =1sin 37°=53由此可知,B 光在空气中波长λ3为 λ3=nλ介=53×3.15×10-7 m =5.25×10-7 m所以N 2=Δx 3=2.1×10-6m5.25×107 m=4可见,用B 光做光源,P 点为亮条纹.(3)光屏上仍出现明暗相间的条纹,但中央条纹最宽最亮,两边条纹变窄变暗.1.劈尖干涉是一种薄膜干涉,其装置如图5甲所示,将一块平板玻璃放置在另一平板玻璃上,在一端夹入两张纸片,从而在两玻璃表面之间形成一个劈形空气薄膜.当光垂直入射后,从上往下看到的干涉条纹如图乙所示,干涉条纹有如下特点:图5(1)任意一条亮条纹或暗条纹所在位置下面的薄膜厚度相等;(2)任意相邻亮条纹和暗条纹所对应的薄膜厚度差恒定.现若在图甲的装置中抽去一张纸片,则当光垂直入射到新的劈形空气薄膜后,从上往下观察到的干涉条纹()A.变疏B.变密C.不变D.消失答案 A解析如图所示,若抽去一张纸片,则三角截面空气层的倾角变小,则干涉条纹变疏,A正确.2.一束白光在真空中通过双缝后在屏上观察到的干涉条纹,除中央白色亮条纹外,两侧还有彩色条纹,其原因是()A.各色光的波长不同,因而各色光分别产生的干涉条纹的间距不同B.各色光的速度不同,因而各色光分别产生的干涉条纹的间距不同C.各色光的强度不同,因而各色光分别产生的干涉条纹的间距不同D.上述说法都不正确答案 A解析白光包含各种颜色的光,它们的波长不同,在相同条件下做双缝干涉实验时,它们的干涉条纹间距不同,所以在中央亮条纹两侧出现彩色条纹,A正确.命题点二光的衍射和偏振现象1.对光的衍射的理解(1)干涉和衍射是波的特征,波长越长,干涉和衍射现象越明显.在任何情况下都可以发生衍射现象,只是明显与不明显的差别.(2)衍射现象说明“光沿直线传播”只是一种特殊情况,只有在光的波长比障碍物小得多时,光才可以看做是沿直线传播的. 2.单缝衍射与双缝干涉的比较3.光的干涉和衍射的本质光的干涉和衍射都属于光的叠加,从本质上看,干涉条纹和衍射条纹的形成有相似的原理,都可认为是从单缝通过两列或多列频率相同的光波,在屏上叠加形成的. 4.光的偏振(1)自然光与偏振光的比较(2)偏振光的应用:加偏振滤光片的照相机镜头、液晶显示器、立体电影、消除车灯眩光等. 例2 如图6所示的4种明暗相间的条纹分别是红光、蓝光各自通过同一个双缝干涉仪器形成的干涉图样以及黄光、紫光各自通过同一个单缝形成的衍射图样(黑色部分表示亮条纹).在下面的4幅图中从左往右排列,亮条纹的颜色依次是( )图6A .红黄蓝紫B .红紫蓝黄C .蓝紫红黄D .蓝黄红紫答案 B解析双缝干涉条纹是等间距的,而单缝衍射条纹除中央亮条纹最宽、最亮之外,两侧条纹亮度、宽度都逐渐减小,因此1、3为双缝干涉条纹,2、4为单缝衍射条纹.双缝干涉条纹的宽度(即相邻亮、暗条纹间距)Δx=ldλ,红光波长比蓝光波长长,则红光干涉条纹间距大于蓝光干涉条纹间距,即1、3分别对应于红光和蓝光.而在单缝衍射中,当单缝宽度一定时,波长越长,衍射越明显,即中央条纹越宽越亮,2、4分别对应于紫光和黄光.综上所述,1、2、3、4四个图中亮条纹的颜色依次是:红、紫、蓝、黄,B正确.区分双缝干涉条纹与单缝衍射条纹的方法1.根据条纹的宽度区分:双缝干涉条纹的宽度相同,而单缝衍射的条纹中央亮条纹最宽,两侧的亮条纹逐渐变窄.2.根据条纹的间距区分:双缝干涉条纹的间距是相等的,而单缝衍射的条纹越向两侧条纹间距越窄.3.根据亮条纹的亮度区分:双缝干涉条纹,从中央亮条纹往两侧亮度变化很小,而单缝衍射条纹中央亮条纹最亮,两侧的亮条纹逐渐变暗.3.奶粉中碳水化合物(糖)的含量是一个重要指标,可以用“旋光法”来测量糖溶液的浓度,从而鉴定含糖量.偏振光通过糖的水溶液后,偏振方向会相对于传播方向向左或向右旋转一个角度α,这一角度α称为“旋光度”,α的值只与糖溶液的浓度有关,将α的测量值与标准值相比较,就能确定被测样品的含糖量了.如图7所示,S是自然光源,A、B是偏振片,转动B,使到达O处的光最强,然后将被测样品P置于A、B之间.图7(1)偏振片A的作用是___________________________________________________.(2)偏振现象证明了光是一种________.(3)以下说法中正确的是()A.到达O处光的强度会明显减弱B.到达O处光的强度不会明显减弱C.将偏振片B转动一个角度,使得O处光强度最强,偏振片B转过的角度等于αD.将偏振片A转动一个角度,使得O处光强度最强,偏振片A转过的角度等于α答案(1)把自然光变成偏振光(2)横波(3)ACD4.让太阳光垂直照射一块遮光板,板上有一个可以自由收缩的三角形孔,当此三角形孔缓慢缩小直至完全闭合时,在孔后的屏上将先后出现()A.由大变小的三角形光斑,直至光斑消失B.由大变小的三角形光斑、明暗相间的彩色条纹,直至条纹消失C.由大变小的三角形光斑,明暗相间的条纹,直至黑白色条纹消失D.由大变小的三角形光斑、圆形光斑、明暗相间的彩色条纹,直至条纹消失答案 D解析当孔足够大时,由于光的直线传播,所以屏上首先出现的是三角形光斑,之后随着孔的继续缩小,出现小孔成像,成的是太阳的像,故为小圆形光斑,随着孔的进一步缩小,当尺寸与光波波长相当时,出现明暗相间的彩色条纹,最后随孔的闭合而全部消失,所以只有D正确.命题点三电磁波与相对论1.对麦克斯韦电磁场理论的理解2.对电磁波的理解(1)电磁波是横波.电磁波的电场、磁场、传播方向三者两两垂直,如图8所示.图8(2)电磁波与机械波的比较例3(2016·全国Ⅱ·34(1))关于电磁波,下列说法正确的是()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答案ABC解析电磁波在真空中传播速度等于光速,与频率无关,A正确;电磁波是周期性变化的电场和磁场互相激发得到的,B正确;电磁波传播方向与电场方向、磁场方向均垂直,C正确;光是一种电磁波,光可在光导纤维中传播,D错误;电磁振荡停止后,电磁波仍会在介质或真空中继续传播,E错误.5.(2016·北京理综·14)下列说法正确的是()A.电磁波在真空中以光速c传播B.在空气中传播的声波是横波C.声波只能在空气中传播D.光需要介质才能传播答案 A6.(2016·天津理综·1)如图9所示,我国成图9功研发的反隐身先进米波雷达堪称隐身飞机的克星,它标志着我国雷达研究又创新的里程碑,米波雷达发射无线电波的波长在1~10 m 范围内,则对该无线电波的判断正确的是( )A .米波的频率比厘米波频率高B .和机械波一样须靠介质传播C .同光波一样会发生反射现象D .不可能产生干涉和衍射现象答案 C解析 根据f =v λ可知,电磁波的波长越大,频率越低,故米波的频率比厘米波的频率低,选项A 错误;无线电波的传播不需要介质,选项B 错误;无线电波同光波一样会发生反射现象,选项C 正确;干涉和衍射是波特有的现象,故无线电波也能发生干涉和衍射现象,选项D 错误.7.如图10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________.图10答案 大于 c (或光速)解析 狭义相对论的两个基本原理之一就是光速不变原理,因此A 测得信号的速度仍等于c 或光速,以地面为参考系,在运动方向有尺缩效应现象,而B 相对A 是静止,没有尺缩效应现象,则A 测得两飞船距离应大于L .题组1 对干涉现象的理解1.关于光学镜头增透膜,以下说法中正确的是( )A .增透膜是为了减少光的反射损失,增加透射光的强度B .增透膜的厚度等于入射光在真空中波长的14C .增透膜的厚度等于入射光在薄膜中波长的14D .因为增透膜的厚度一般适合绿光反射时相互抵消,红光、紫光的反射不能完全抵消,所以涂有增透膜的镜头呈淡紫色E .涂有增透膜的镜头,进入的光线全部相互抵消,因此这种镜头的成像效果较好 答案 ACD2.把一平行玻璃板压在另一个平行玻璃板上,一端用薄片垫起,构成空气劈尖,让单色光从上方射入,如图1所示.这时可以看到明暗相间的条纹.下面关于条纹的说法中正确的是( )图1A .干涉条纹是光在空气尖劈膜的前后两表面反射形成的两列光波叠加的结果B .干涉条纹中的暗条纹是上述两列反射光的波谷与波谷叠加的结果C .将上玻璃板平行上移,条纹逆向劈尖移动D .观察薄膜干涉条纹时,应在入射光的另一侧答案 A题组2 衍射和偏振现象3.光的偏振现象说明光是横波.下列现象中不能反映光的偏振特性的是( )A .一束自然光相继通过两个偏振片,以光束为轴旋转其中一个偏振片,透射光的强度发生变化B.一束自然光入射到两种介质的分界面上,当反射光线与折射光线之间的夹角恰好是90°时,反射光是偏振光C.日落时分,拍摄水面下的景物,在照相机镜头前装上偏振滤光片可以使景像更清晰D.通过手指间的缝隙观察日光灯,可以看到彩色条纹答案 D解析在垂直于传播方向的平面上,沿着某个特定方向振动的光是偏振光,A、B选项反映了光的偏振特性,C是偏振现象的应用,D是光的衍射现象.4.抽制高强度纤维细丝可用激光监控其粗细,如图2所示,激光束越过细丝时产生的条纹和它通过遮光板的同样宽度的窄缝规律相同.观察光束经过细丝后在光屏上所产生的条纹即可判断细丝粗细的变化,下列叙述中正确的是()图2A.这里应用的是光的衍射现象B.这里应用的是光的干涉现象C.如果屏上条纹变宽,表明抽制的丝变粗D.如果屏上条纹变宽,表明抽制的丝变细答案AD解析由于是激光束越过细丝即绕过障碍物,所以是光的衍射现象,当抽制的丝变细的时候,丝的直径较接近激光的波长,条纹间距就大,A、D对.5.如图3所示,当用激光照射直径小于激光束的不透明圆盘时,在圆盘后屏上的阴影中心出现了一个亮斑.这是光的________(填“干涉”“衍射”或“直线传播”)现象,这一实验支持了光的________(填“波动说”“微粒说”或“光子说”).图3答案 衍射 波动说解析 圆盘后屏上的阴影中心出现了一个亮斑,一定不是光的直线传播现象造成的,是光在传播过程中绕过障碍物形成的现象,属于光的衍射,衍射是波的特性,所以这一实验支持了光的波动说.题组3 电磁波和相对论6.一艘太空飞船静止时的长度为30 m ,他以0.6c (c 为光速)的速度沿长度方向飞行越过地球,下列说法正确的是( )A .飞船上的观测者测得该飞船的长度小于30 mB .地球上的观测者测得该飞船的长度小于30 mC .飞船上的观测者测得地球上发来的光信号速度小于cD .地球上的观测者测得飞船上发来的光信号速度小于c答案 B解析 飞船上的观测者测得飞船的长度不变,仍为30 m ,由l =l 01-(v c)2<l 0可知,地球上的观测者测得该飞船的长度小于30 m ,A 错,B 对;由光速不变原理可知,C 、D 错误.7.关于麦克斯韦的电磁场理论,下列说法正确的是( )A .稳定的电场产生稳定的磁场B .均匀变化的电场产生均匀变化的磁场,均匀变化的磁场产生均匀变化的电场C .变化的电场产生的磁场一定是变化的D .振荡的电场在周围空间产生的磁场也是振荡的答案 D解析 麦克斯韦的电磁场理论要点是:变化的磁场(电场)要在周围空间产生电场(磁场),若磁场(电场)的变化是均匀的,产生的电场(磁场)是稳定的,若磁场(电场)的变化是振荡的,产生的电场(磁场)也是振荡的,由此可判定正确答案为D 项.8.关于电磁波及其应用,下列说法正确的是( )A .麦克斯韦首先通过实验证实了电磁波的存在B .电磁波是横波且能够发生干涉和衍射现象C .电磁波的接收要经过调谐和调制两个过程D .微波能使食物中的水分子的热运动加剧从而实现加热的目的答案 BD9.以下说法正确的是()A.相对论认为空间和时间与物质的运动状态有关B.光的偏振现象说明光是一种纵波C.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光变为红光,则条纹间距变宽D.赫兹用实验证实了电磁波的存在答案ACD解析相对论认为时间和空间与物质的运动状态是相联系的,与物质的运动状态有关,故A正确;偏振是横波的特有现象,光的偏振现象说明光是一种横波,故B错误;由Δx=ldλ知入射光由绿光变红光,则条纹间距将变宽,C正确;麦克斯韦预言电磁波的存在,赫兹用实验证实了电磁波的存在,故D正确;故选A、C、D.10.以下物理学知识的相关叙述,其中正确的是()A.用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的偏振B.麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹用实验证实了电磁波的存在C.交警通过发射超声波测量车速是利用了波的干涉原理D.狭义相对论认为,在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的答案BD解析用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的干涉,A错误;麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹用实验证实了电磁波的存在,故B正确;交警通过发射超声波测量车速是利用了多普勒效应,C错误;根据相对性原理,在所有惯性系中,物理定律有相同的表达形式,即一切物理规律都是相同的,故D正确.。