高考物理二轮专题复习 考前必做题 倒数第2天课件(选修3-4)
2018届二轮复习 考前第2天 选修3-4 课件(9张)全国通用
2.光 光的折射和全反射 sin θ1 ①折射率:n=sin θ 2 c n=v ②全反射 a.全反射条件:光从光密介质射入光疏介质;入射角大于等于临界角。 1 b.临界角:sin C=n
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3.
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4.
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考前第 2 天
选修 3-4
机械振动和机械波
光
电磁波
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ记一记
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1.机械振动和机械波
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高考物理二轮复习课件:光 电磁波与相对论
两个缝前分别放上红色和绿色滤光片,红光和
绿光的频率不同,不是相干光,所以屏上没有 干涉条纹 ,只有亮光,选项C正确.
【点评】单色光经双缝产生的干涉图样的亮纹 (或暗纹)的宽度相等,即干涉条纹是等间距的 ,并且亮度相同.相邻两条亮纹(或暗纹)间的 l 距离Dx与光波波长l的关系:x l (l d ).其 D d 中为d 两条狭缝间的距离,l为挡板与屏间的距 离.双缝干涉用白光,屏上则出现彩色条纹, 中间为白色,两侧第一组亮纹从里到外由紫到 红依次排列.
全反 射 的可能性越大,根据
临界角公式 sin C
1
2 界面上的临界点为D,此光线在AO界面上点E
得临界角为45,如果AB
入射,在三角形ODE中可求得 OD与水平方向 的夹角为180 120 45 15,所以A到D之 间没有光线射出. 由此可得有光线射出的圆弧对应圆心角为 90 30 15 45,AB圆弧上有光透出部分 1 的弧长为 p R. 4 答案:B
【 例 5】 用 如 图 所 示 的 实 验 装 置 观 察 光 的 薄 膜 干 涉 现
象.图(a)是点燃酒精灯(在灯芯上洒些盐),图(b)是竖立
的附着一层肥皂液薄膜的金属丝圈.将金属丝圈在其所 在的竖直平面内缓慢旋转,观察到的现象是( ) A.当金属丝圈旋转30°时干涉条纹同方向旋转30° B.当金属丝圈旋转45°时干涉条纹同方向旋转90°
视觉作用, 色彩效应
化学作用、 生理作用、 荧光效应 医用透视 穿透作用
三、狭义相对论基础 1.狭义相对论认为一切运动物体相对于观察者的速度 都不能 大 于真空中的光速.
2.狭义相对论的两个基本假设是 光速 不变原理.
相对性
原理和
3.钟慢 效应与 尺缩 效应是狭义相对论的基本观点 方法指导: 解答几何光学问题的方法: 1.解题关键:根据题意和物理规律画出光路图,找出 几何关系.
高考物理二轮专题复习 考前必做题 倒数第2天课件(选修3-3)
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知识回扣导图
(2)①对于压力罐内被封闭的气体,p1=1 atm, V1=100 L,p2=3 atm 温度保持不变,由玻意耳定律p1V1=p2V2(3分) 可得V2=33.3 L(2分) 所以注入水的体积为66.7 L(2分) ②由于注水过程中水不断地压缩压力罐内部的气体,对气
体做功,从而使罐内气体内能增加,温度升高(3分) 答案 (1)ABD (2)① 66.7 L ②见解析
减小而增大
C.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料
பைடு நூலகம்
中掺入其他元素
D.布朗运动就是液体分子的热运动
E.晶体吸收热量,分子平均动能不一定增加
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(2)(10分)如图1所示,一导热性能良好、内壁光
滑的汽缸开口向下竖直放置。横截面积为S=
2×10-3 m2、质量与厚度均不计的活塞,与汽缸
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11
知识回扣导图
(2)(10分)如图2所示,均匀薄壁U形管竖直放置,
左管上端封闭,右管上端开口且足够长,用两段
水银封闭了A、B两部分理想气体,下方水银的左、
右液面高度相差ΔL=10 cm,右管上方的水银柱
高h=14 cm,初状态环境温度为27 ℃,A气体长
度l1=30 cm,外界大气压强p0=76 cmHg。现保
C.温度相同的氢气和氧气,氢气分子和氧气分子的平均速率相
同
D.做功和热传递在改变系统内能方面是等效的
E.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气
体分子的体积
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3
知识回扣导图
(2)(10分)某厂生产的压力罐容积为100 L,27 ℃时内部密封了 1 atm的空气。现用水泵给压力罐注入27 ℃的水,使注水后罐 内的气体压强变为3 atm。 ①设注水过程中罐内密闭空气的质量和温度都不变,求注入水 的体积; ②实际上,注水过程中罐内空气的温度略有升高,说明温度略 有升高的原因。
(全国通用)高考物理 二轮专题复习 考前必做题 倒数第2天(选修3-4)
(2)(10分)如图4所示是一列简谐横波上A、B两质点的振动图象, 两质点平衡位置间的距离Δx=4.0 m,波长大于3.0 m,求这列波 的传播速度。
图4
知识回扣导图
解析 (1)真空中的光速是相同的,选项 A 错误;根据题图,在 入射角相同的情况下,b 光的折射角小,b 光的折射率大,选项 C 正确;折射率大的光,在同种介质中的传播速度小,选项 B 正确; 玻璃的两个表面平行,无论怎么改变入射角,两束光都不会发生 全反射,选项 D 错误;a 光的折射率小,波长长,根据 Δx=dl λ, 可得 a 光条纹间距宽,选项 E 正确。
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②若该波从质点 B 传到质点 A,取 t=0 时刻分析,质点 A 经平 衡位置向上振动,质点 B 处于波谷,则 Δx=nλ+34λ (n=0,1,2,3,…)(1 分) 所以该波波长为 λ=44nΔ+x3=4n1+6 3 m (n=0,1,2,3,…)因为 有 λ>3.0 m 的条件,所以取 n=0(2 分) 当 n=0 时,λ2=136 m,波速 v2=λT2=430 m/s(1 分) 答案 (1)BCE (2)见解析
知识回扣导图
(2)由振动图象可知,质点振动周期 T=0.4 s (1 分) ①若该波从质点 A 传到质点 B,取 t=0 时刻分析,质点 A 经平 衡位置向上振动,质点 B 处于波谷, 则 Δx=nλ+14λ (n=0,1,2,3,…)(1 分) 所以该波波长为 λ=44nΔ+x1=4n1+6 1 m(1 分) 因为有 λ>3.0 m 的条件,所以取 n=0,1(1 分) 当 n=0 时,λ0=16 m,波速 v0=λT0=40 m/s(1 分) 当 n=1 时,λ1=3.2 m,波速 v1=λT1=8 m/s(1 分)
2017年高三物理二轮专题复习:十二、选修3-4 (共97张PPT)
二、备考建议 1.复习时要加强对简谐振动、共振、机械波、波 的传播、多普勒效应、折射率、全反射、干涉、衍射等 基本概念和规律的理解. 2.复习时要抓住简谐振动和振动图象、波的传播和 波的图象、光的折射和全反射这三条主线. 3.复习时要强化典型题目的训练 , 力求掌握典型问 题的分析、求解的思路和方法.
【解析】(1)由干涉图样和波的叠加关系可知,此时 A 点是两波峰相遇 , 在加强后的最高点 , 位移为+ 7 cm,D 点是两波谷相遇,在加强后的最低点,位移为-7 cm,AD 的高度差为 14 cm,故选项 A 错误、B 正确;由 于两波的频率相等 ,叠加后会形成稳定的干涉图样 , 所 以 A、D 点始终是加强点,B、C 点始终是减弱点,质点 C 的振幅为两振幅之差为 1 cm,将向下振动,故选项 C 错误、D 正确、E 正确. (2)(i)光路如图所示,设在 A 处的折 sin α 射角为 β,由折射定律:n= sin β
(2)(10 分)一般的平面镜都是在玻 璃的后表面镀银而成 . 如图所示 , 点 光源 S 到玻璃前表面的距离为 d1,平 面镜厚度为 d2,玻璃折射率为 n,SS′ 与镜面垂直. (i)求光以入射角 α 射入玻璃表面,经镀银面第一次 反射后,出射光线的反向延长线与虚线 SS′的交点到玻 璃前表面的距离; (ii)从点光源 S 发出的光要经过玻璃前表面和镀银 面多次反射,会生成多个像,其中第一次被镀银面反射所 生成的像(主像)最明亮.求沿虚线 SS′方向看到的点光源 S 的主像到玻璃前表面的距离.
高中物理-第二章 机械波单元复习课件 教科版选修3-4
活动三 熟悉基本题型
问题3 判定波的传播方向和质点的振动方向
一简谐横波在x轴上传播,在某时刻的波形如图所 示。已知此时质点F的运动方向向下,则( ) A.此波朝x轴负方向传播 B.质点D此时向下运动 C.质点B将比质点C先回到平衡位置 D.质点E的振幅为零
活动三 熟悉基本题型
问题4 能正确作出两例波叠加后的波形图
活动三 熟悉基本题型
问题2 波长、波速和周期(频率)的关系
一简谐横波在某一时刻的波形图如图所示,图中位 于a、b两处的质元经过四分之一周期后分别运动到、 处。某人据此做出如下判断:①可知波的周期,② 可知波的传播速度,③可知的波的传播方向,④可 知波的波长。其中正确的是( ) A.①和④ B.②和④ C.③和④ D.②和③
活动二 掌握基本规律 问题1
描述机械波的物理量关系?( v f )
T
问题2
波的传播方向与质点的振动方向关系确定方法?
问题3
波的叠加原理?
问题4
波的独立传播原理?
活动三 熟悉基本题型
问题1 波动图像的分析
一简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻其波形如图 所示。下列说法正确的是 A 由波形图可知该波的波长 B 由波形图可知该波的周期 C 经1/4周期后质元P运动到Q点 D 经1/4周期后质元R的速度变为零
如图甲所示,两列相同的波相向传播,当 它们相遇时,图乙中可能的波形是: A.图(a)和图(b); B.图(b)和图(c); C.图(c)和图(d); D.图(a)和图(d)。a Nhomakorabeab
c
d
活动三 熟悉基本题型
问题5 波动现象在工农业生产中的应用
利用超声波可以探测鱼群的位置。在一只装有超声波发射 和接收装置的渔船上,向选定的方向发射出频率 f=5.8×104Hz的超声波后,经过时间t=0.64s收到从鱼群 反射回来的反射波。已知这列超声波在水中的波长 λ=2.5cm,求鱼群到渔船的距离是多少?
2014届高考物理大二轮复习与测试课件: 选修3-4 机械振动和机械波 光
(ⅰ)光路图如图所示,图中N点为光线在AC 边发生反射的入射点.设光线在P点的入射 角为i、折射角为r,在M点的入射角为r′、折 射角依题意也为i,有 i=60° ① 由折射定律有 sin i=nsin r ② nsin r′=sin I ③ 由②③式得r=r′ ④
OO′为过 M 点的法线,∠C 为直角,OO′∥AC.由几何 关系有 ∠MNC=r′ 由反射定律可知 ∠PNA=∠MNC 联立④⑤⑥式得∠PNA=r⑦ 由几何关系得 r=30° 联立 ①②⑧式得 n= 3. ⑨ ⑧ ⑥ ⑤
③y=-Asin ωt=-0.1 sin10πt(m)
c (2)①由 n=v 可知光在圆柱体中的 c 传播速度为:v=n= 3×108 m/s,②如 sin α 图乙所示 α=2β, =n, d=Rsin α, 而 sin β 由以上三式可求得:d=15 cm.
答案: 10πt(m) (1)①10 cm 0.2 s ②见解析 ③y=-0.1 sin
sin β n= sin α 代入数据得 β=45° . 4 3 ② cm 3
答案: (1)①1 m ②加强 4 3 3
⑥
⑦
(2)①光线与 CD 成 45° 角
②
机械振动与光的折射和全反射的组 合题 (2013·全国新课标Ⅱ·34)(1)如图, 一轻弹簧一端固定,另一端连接一物块构成 弹簧振子,该物块是由a、b两个小物块粘在 一起组成的.物块在光滑水平面上左右振动, 振幅为A0,周期为T0.当物块向右通过平衡位 置时,a、b之间的粘胶脱开;以后小物块a 振动的振幅和周期分别为A和T,则 A________A0(填“>”、“<”或“=”), T________T0(填“>”“<”或“=”).
(2)① 3×108
高考物理二轮复习 要点回扣 专题19 选修34课件
八、光的干涉 1.条件:两光源发出的光频率相同,相位差恒定。 2.双缝干涉:(1)产生明暗条纹的条件:光屏上某点与两个狭缝的路程差是光波波长
的整数倍处出现亮条纹;与两个狭缝的路程差是半波长的奇数倍处出现暗条纹。
(2)条纹的特点:相邻明条纹(或暗条纹)的间距相等,且 Δx=dl λ,其中 λ 为波长,d 为 双缝间距,l 为双缝到屏的距离。实验装置不变的条件下,红光的干涉条纹间距最大, 紫光的干涉条纹间距最小;若换用白光,在屏上得到彩色条纹,且中央为白色。
射时,中央仍为白光,最靠近中央的是紫光,最远离中央的是红光。 2.泊松亮斑:当光照到不透明的小圆板上,在圆板的阴影中心出现亮斑(在阴影外还有
不等间距的明暗相间的圆环)。
3.双缝干涉图样与单缝衍射图样的比较①条纹宽度相等
①条纹宽度不等,中央最宽②各相邻条纹
图
不同
②各相邻条纹等间距 间距不等
如果二者相互接近,观察者接收到的频率增大;如果二者远离,观察者接收到的频 率减小。
六、光的折射定律 折射率 1.定义式:n=ssiinn θθ12。折射率是由介质本身的光学性质和光的频率决定的。 2.折射率与光速的关系:n=cv。因为 v<c,所以任何介质的折射率都大于 1。 3.在光的折射现象中,光路是可逆的。
[保温训练] (1)列车上安装一个声源,发出一定频率的乐音。当列车与观察者都静止时,观察者记 住了这个乐音的音调。在以下情况中,观察者听到这个乐音的音调比原来降低的是 () A.观察者静止,列车向他驶来 B.观察者静止,列车离他驶去 C.列车静止,观察者靠近列车 D.列车静止,观察者远离列车
2.电磁波的传播:电磁波是横波,其传播不需要介质。传播速度、频率和波长的关系 为v=λf。在真空中的传播速度为3.0×108 m/s。
高考物理二轮专题复习 考前必做题 倒数第2天(选修3-5)
A.这群氢原子能够吸收任意能量的光子后向更高能级跃迁 B.这群氢原子能够发出6种不同频率的光 C.这群氢原子发出的光子中,能量最大为10.2eV D.如果发出的光子中有两种能使某金属产生光电效应,其中 一种一定是由n=3能级跃迁到n=1能级发出的 E.从n=4能级跃迁到n=3能级发出的光的波长最长
解析 (2)①设 A 与 B 弹开后,A、B 的速度大小分别是 v1 和 v2,由 动量守恒定律得 m1v1=m2v2,B 追上 A 需满足 v2>v1,故 m1>m2。 ②B 从光滑曲面滑下后的速度大小仍为 v2,当 A、B 速度相等时弹 簧具有最大弹性势能,A 与 B 弹开时 m1v1=m2v2=p。(2 分) B 追上 A 时由动量守恒定律得 2p=(m1+m2)v,(2 分) 由能量守恒定律得12m1v21+12m2v22-12(m1+m2)v2=Epm(3 分) 解得 Epm=2m(1mm21(-mm12+)m2p22)(3 分) 答案 (1)BDE (2)①m1>m2 ②2m(1mm21(-mm12+)m2p22)
(2)(10 分)某些建筑材料可产生放射性气体氡,氡可以发生 α 或 β 衰变,如果人长期生活在氡浓度过高的环境中,那么,氡经过人 的呼吸道沉积在肺部,并大量放出射线,从而危害人体健康。原 来静止的质量为 M 的氡核(22826Rn)发生一次 α 衰变生成新核钋(Po)。 已知衰变后的 α 粒子的质量为 m、电荷量为 q、速度为 v,并假设 衰变过程中释放的核能全部转化为 α 粒子和新核的动能。(注:涉 及动量问题时,亏损的质量可忽略不计) ①写出衰变方程; ②求出衰变过程中的质量亏损。
倒数第2天 选修3-5 动量守恒和原子 结构、原子核
1.(2015·江西省重点中学盟校联考)(1)(5分)如图1所示是氢原子的能 级图,对于一群处于n=4的氢原子,下列说法正确的是 ________。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分, 选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
高考物理二轮复习课件:机械振动与机械波
误.由共振现象发生的条件可知,当外界周期性外
力(策动力)的频率(周期)等于弹簧振子的固有频率(周 期)时,振子的振动幅度达到最大,实现共振.当外
界周期性外力( 策动力 )的频率(周期)比弹簧振子的固
有频率(周期)大许多或小许多时,振子的振动幅度
都很小,故当外界周期性外力的周期T在4s附近时,
振子的振动幅度y显著增大,当T比4s小得多或大得 多时,y都很小,所以C选项正确,D选项错误. 【点评】 要正确理解受迫振动的频率与驱动力的频率之
线如图甲所示.当把手以某一速
度匀速转动,振 动达 到稳定 时, 砝码的振动图线如图乙所示.
若用T0表示弹簧振子的固有周期,T表示驱动力的
周期,y表示受迫振动达到稳定后砝码振动的振幅,
则(
)
B.由图线可知T0=8s
A.由图线可知T0=4s
C.当T在4s附近时,y显著增大;当T比4s小得多或
大得多时,y很小
(2)上下坡法:“上坡下,下坡上”.
1.在振动过程中各物理量的变化 【例 1】(2012· 北京卷)一个弹簧振子沿 x 轴做简谐运动, 取平衡位置 O 为 x 轴坐标原点.从某时刻开始计时,经 过四分之一周期,振子具有沿 x 轴正方向的最大加速 度.能正确反映振子位移 x 与时间 t 关系的图象是( )
1.在振动过程中各物理量的变化 【例 1】(2012· 北京卷)一个弹簧振子沿 x 轴做简谐运动, 取平衡位置 O 为 x 轴坐标原点.从某时刻开始计时,经 过四分之一周期,振子具有沿 x 轴正方向的最大加速 度.能正确反映振子位移 x 与时间 t 关系的图象是( )
【切入点】本题考查简谐运动中振子加速度的特点.
4.简谐运动的两种典型实例是 单摆
高考物理总复习重点精品课件:选修3-4-2机械波 63张共62页
走向高考 ·高考一轮总复习 ·人教版 ·物理
(2)对波速的理解 ①机械波在均匀介质中匀速传播,波速就是指波在介质 中的传播速度。 ②同一类机械波在同一种均匀介质中的传播速度是一个 定值,波速的大小完全由介质来决定,和波的频率无关。 ③注意区别:波的传播速度与波源的振动速度是两个不 同的概念。 ④纵波和横波的传播速度是不同的。
2.对波长、波速及频率概念的理解 (1)对波长的理解 ①在波的传播方向上,两个相邻的振动步调总相同的质 点间的距离。 ②质点振动一个周期,波传播的距离。 ③在横波中,两个相邻的波峰或波谷之间的距离。
必考内容 选修3-4 第2讲
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④在纵波中,两个相邻的密部或疏部之间的距离。 ⑤在简谐横波波形图线中,一个完整的正弦曲线在横轴 所截取的距离。 ⑥波长反映了机械波在传播过程中的空间周期性。
波的图象 考点自清 1.图象:在平面直角坐标系中,用横坐标表示介质中 各质点的 平衡位置 ;用纵坐标表示某一时刻,各质点偏离 平衡位置的 位移 ,连接各位移矢量的末端,得出的曲线即 为波的图象,简谐波的图象是 正弦 (或余弦)曲线。 2.物理意义:某一时刻介质中 各质点 相对平衡位置的 位移。
必考内容 选修3-4 第2讲
标距离 形状
表示一质点在各时刻 表示某时刻各质点的位移
的位移 随时间推移图象延 随时间推移,图象沿传播方向 续,但已有形态不变 平移
表示一个周期
表示一个波长
正弦函数或余弦函数的图象
必考内容 选修3-4 第2讲
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波特有的现象 考点自清 1.波的干涉 (1)产生稳定干涉的条件:频率相同的两列同性质的波相 遇。 (2)现象:两列波相遇时,某些区域振动总是加强,某些 区域振动总是 减弱 ,且加强区和减弱区互相间隔。
教科版高中物理选修3-4 第2章复习课件
2.Δt前波形图的画法 如果运用平移法,只需将波形逆着波的传播方向 推进;如果运用特殊点法,只需沿着质点振动的 反方向找Δt前的质点位置,其他做法不变.
例2 如图2-4所示,甲为某一列简谐波t=t0时 刻的图像,乙是这列波上P点从这一时刻起的振动 图像,试讨论:
(3)Δx=v·Δt=35×0.2 m=7 m=(λ+3) m,所以波向
左传播.
【答案】 见精讲精析
波的多解问题
波的多解问题是本章最重要的一种题型,也是能力 要求最高的一种问题,要处理好本类问题,一是要 理解波的特点,尤其是波的空间周期性(每前进一 定的距离,波形相同)、时间周期性(介质中某处每 过一定的时间波形相同)、波传播的双向性、质点 振动的双向性,二是在问题中培养起多解意识. 1.空间周期性:波在均匀介质中传播时,传播的 距离Δx=nλ+x0,n∈N,式中λ为波长,x0表示传 播距离中除去波长的整数倍部分后余下的那段距 离.
本章优化总结
本
知识体系构建
章
优
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总
结
专题归纳整合
知识体系构建
专题归纳整合
波的图像与振动图像的综合
对波的图像和振动图像的区别与联系的考查属基础 题型,虽难度不大,但是新课标下高考的热点.由 于波的图像与振动图像形状相似,很多同学在应用 时易混在一起.因此对波的图像和振动图像问题要 形成良好的思维习惯. 1.先看两轴:由两轴确定图像种类. 2.读取直接信息:从振动图像上可直接读取周期和 振幅;从波的图像上可直接读取波长和振幅. 3.利用波速关系式:波长、波速、周期间一定满足 v=λ/T=λf.
图2-4
(1)波的传播方向; (2)画出经过2.3 s后波的图像. 【精讲精析】 (1)根据振动图像可以判断出P质点 在t=t0时刻在平衡位置且向负的最大位移运动,由 此可确定波沿x轴正向传播.
高考物理知识点第二轮复习学案3(倒计时第2天_选修3-4_机械振动和机械波_电磁波)
倒计时第2天选修3-4 机械振动和机械波光电磁波A.主干回顾B.精要检索一、机械振动和机械波1.简谐运动的公式和图象(1)描述振动的物理量①振幅:振动物体离开平衡位置的最大距离,用A表示.②周期:做简谐运动的物体完成一次全振动所需要的时间,用T表示.③频率:单位时间内完成全振动的次数,用f 表示.④周期和频率都是描述振动快慢的物理量,其关系为T =1f .(2)简谐运动:物体所受的力跟偏离平衡位置的位移大小成正比,并且总指向平衡位置的振动.动力学特征:F =-kx .简谐运动的表达式为x =A sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT t +φ0. (3)简谐运动的图象简谐运动的图象是正弦或余弦函数曲线.图象的应用:①可直接读取振幅、周期、各时刻的位移.②判定各时刻回复力、加速度及速度的方向.③判定某段时间内位移、回复力、加速度、速度、动能、势能的变化情况.2.单摆、单摆的周期公式在偏角很小(θ≤5°)的情况下,单摆做简谐运动.(1)单摆的周期公式T =2πl g .公式中l 为单摆的等效摆长,是指悬点到摆球球心的距离. (2)由周期公式可知,单摆的振动周期与摆球质量m 和振幅A 无关,只与摆长l 和当地的重力加速度有关.(3)单摆的回复力是重力沿圆弧切线方向的分力.3.受迫振动和共振(1)物体在外界驱动力(能够使物体发生振动的周期性外力)作用下的振动叫做受迫振动.(2)物体做受迫振动时,振动稳定后的频率等于驱动力的频率,跟物体的固有频率无关.(3)驱动力的频率接近物体的固有频率时,受迫振动的振幅最大的现象叫做共振.4.机械波(1)机械波的分类:横波和纵波横波是质点振动方向与波的传播方向垂直,纵波是质点振动方向与波的传播方向在同一直线上.(2)机械波的特点①对理想的简谐波,各质点振幅相同.②各质点的振动周期都与波源的振动周期相同.③离波源越远的质点,振动越滞后.④各质点只在各自的平衡位置附近振动,并不沿波的传播方向迁移.⑤机械波向前传播的是运动形式,也是传播能量和传递信息的方式.5.波速、波长和频率(周期)的关系波速与波长、周期(频率)的关系:v=λT=λf.(1)周期和频率只与波源有关,波在传播过程中周期和频率不变.(2)波速只与介质有关,在同一种均匀介质中,波速是一个定值,与波源无关.(3)波长既与波源有关又与介质有关.6.波的干涉和衍射现象(1)产生干涉的条件:两列波的频率相等.现象:两列波相遇时,某些区域总是振动加强,某些区域总是振动减弱,且振动加强区和振动减弱区相互间隔.(2)产生明显衍射的条件:孔的宽度或障碍物的尺寸跟波长相差不大,或者比波长更小时,才能观察到明显的衍射现象.7.多普勒效应:波源的频率是不改变的,只是由于波源和观察者之间有相对运动,观察者感到频率发生了变化.靠近(或远离)波源,频率增大(或减小).二、电磁波1.变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场,电磁波及其传播(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)电磁波:变化的磁场和变化的电场交替产生,形成电磁场,电磁场由近及远地向外传播形成电磁波.电磁波是横波,电磁波在真空中的速度为c=3×108 m/s.2.电磁波的产生、发射和接收(1)电磁波的产生:振荡电路的特点——采用开放电路、频率足够高.(2)发射电磁信号需经过调制过程,调制分调幅、调频两种.(3)调谐:使接收电路产生电谐振的过程.解调:使声音或图象信号从高频电流中还原出来的过程.3.电磁波谱电磁波按波长由长到短的排列顺序为:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线.三、光1.光的折射定律(1)折射定律:折射光线跟入射光线和法线在同一平面内,折射光线和入射光线分居在法线两侧,入射角的正弦跟折射角的正弦成正比.(2)在折射现象中,光路是可逆的.2.折射率折射率:n =sin θ1sin θ2=c v ,其中θ1为光在真空(空气)中的入射角,θ2为光在介质中的折射角,c 为光在真空中的传播速度,v 为光在介质中的传播速度.3.全反射、光导纤维(1)全反射条件:①光从光密介质射入光疏介质.②入射角大于等于临界角.(2)现象:折射光完全消失,只剩下反射光.(3)临界角:sin C =1n ,C 为折射角等于90°时的入射角.(4)应用——光导纤维它由内芯和外套两层组成,内芯的折射率比外套的折射率大,光传播时在内芯与外套的界面上发生全反射.4.光的干涉、衍射和偏振现象(1)干涉现象:两列相干光波相叠加,某些区域的光被加强,某些区域的光被减弱,且加强区与减弱区互相间隔的现象叫光的干涉现象.干涉条件:两光源发出的光频率相同,相位差恒定.双缝干涉:①条纹间距:Δx =l d λ②亮、暗条纹产生的条件:某点到双缝的距离之差Δx =⎩⎪⎨⎪⎧ nλ(n =0,1,2,…) 亮条纹(2n +1)λ2(n =0,1,2,…) 暗条纹(2)薄膜干涉①形成:由薄膜前后表面反射的光叠加而成.(薄膜一般指肥皂膜或空气膜等)②条纹:彼此平行的明暗相间的条纹.若白光入射,得到平行的彩色条纹.③应用:增透膜(其厚度应为光在薄膜中波长的四分之一)用于检查工件表面的平整度.(3)光的衍射光在传播过程中遇到障碍物时,偏离原来的直线传播路径,绕到障碍物后面继续传播的现象叫光的衍射.(4)光的偏振在与光波传播方向垂直的平面内,光振动沿各个方向均匀分布的光叫自然光,光振动只沿着某个特定方向的光叫偏振光.C.考前热身1.(2017·扬州模拟)(1)(多选)下列说法中正确的是________.A.照相机、摄影机镜头表面涂有增透膜,利用了光的干涉原理B.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光变为红光,则条纹间距变窄C.太阳光是偏振光D.相对论认为空间和时间与物体的运动状态有关(2)某同学用插针法测半圆形玻璃砖的折射率,部分实验步骤如下:图1A.将玻璃砖放置在固定于水平木板的白纸上,用铅笔记录玻璃砖直径的两个端点EF;B.先取走玻璃砖,连接EF,作EF的中垂线MN交于EF于O点,取直线OQ,在OQ 上竖直地插上大头针P1、P2;C.再将玻璃砖放回原位置,在图中EF的下方透过玻璃砖观察P1、P2;D.为确定出射光线OR,至少还须插1枚大头针P3,在插入第三个大头针P3时,要使它________.如图1是某次实验时在白纸上留下的痕迹,根据该图可算得玻璃的折射率n=________.(计算结果保留两位有效数字)(3)如图2所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2 m/s.图2①写出x=0.5 m处的质点做简谐运动的表达式;②求出x=0.5 m处的质点在0~5.5 s内通过的路程.【解析】(1)照相机、摄影机镜头表面涂有增透膜,是利用了光的干涉原理,A正确;在光的双缝干涉实验中,由Δx =L d λ可知,仅入射光由绿光换为红光,则条纹间距变宽,B 错误;太阳光是自然光,C 错误;相对论认为空间和时间与物体的运动速度有关,D 正确.(2)确定第三个大头针P 3的位置的方法是:使P 3挡住P 1、P 2的像.在OQ 和OR 上截取相同的长度OG 和OH ,过G 和H 作法线MN 的垂线,垂足分别为I 和J ,用mm 刻度尺测量出GI 和HJ ,则玻璃的折射率n =HJ GI =1.7.(3)由波形图可知,A =5 cm λ=2.0 m .则波的周期T =λv =1.0 s①x =0.5 m 处的质点t =0时的位移为A =5 cm故x =0.5 m 处质点做简谐运动的表达式y =5cos 2πT t cm =5cos 2πt cm .②t =5.5 s =5.5T ,故x =0.5 m 处质点振动的路程为4A ×5.5=22A =110 cm .【答案】 (1)AD(2)挡住P 1、P 2的像 1.7(1.5~1.9都算对)(3)①y =5cos 2πt cm ②110 cm2.(2017·无锡模拟)(1)(多选)下列关于图3所示的图象描述和判断中正确的是________.【导学号:17214240】图3A .图甲是多普勒效应的图象,B 处的观察者接收到波的频率大于波源发出的频率B .图甲是多普勒效应的图象,A 处的观察者接收到波的频率大于波源发出的频率C .图乙是受迫振动的振幅随驱动力频率变化的图象,物体做受迫振动时频率始终等于固有频率D .图乙是受迫振动的振幅随驱动力频率变化的图象,当驱动力的频率等于固有频率时振幅最大(2)如图4甲所示,A 、B 两人乘坐两艘飞船分别以0.6c 和0.8c 的速度相向运动,分别向对方发射一列相干光波,设真空中光速为c ,B 观察到A 发出光波的速度为________________,地面上的观察者看到两列光波相遇如图乙所示,实线表示光波的波峰,则MN连线的中点F的振动________(选填“加强”、“减弱”或“不振动”);图4(3)光导纤维现已在通讯、医疗技术中大量使用,如图5所示,一束光不论以多大的入射角射到光纤的ab面上,经光纤传导后都能从光纤的cd面射出,实现信息的传递,求光纤的折射率应满足的条件.图5【解析】(1)波在同一种均匀介质中是匀速传播的,由图甲可知,波源在靠近B处,远离A处,所以B处的观察者接收到波的频率大于波源发出的频率,A处的观察者接收到波的频率小于波源发出的频率,故选项A正确,选项B错误.根据共振的条件知选项D正确、C错误.(2)根据相对论光速不变原理可知,B观察到A发出光波的速度为c,由于光速不变,因此两列光的波峰到达F点时通过的距离相等,因此所用时间相等,即两波峰同时到达F点,则中点F的振动为加强.(3)由题意“光束不论以多大的入射角射到光纤的ab面上,经光纤传导后都能从光纤的cd 面射出”可知,光束进入纤维后在ad、bc面上将发生全反射,作出光路示意图如下图所示,由折射定律有:n=sin isin γ,显然入射角i越大,折射角γ越大,光束达到ad面上时的入射角α越小,要使能发生全反射,需满足:α≥C(其中C为临界角),即有sin α≥1 n不妨设光束以最大入射角i=90°入射至ab面,此时有:n=1 sin γ由图中几何关系有:γ+α=90°解得:n≥2.【答案】(1)AD(2)c加强(3)n≥2。
2021年高考物理总复习 第十二章 第2讲 机械波 新人教版选修3-4
2021年高考物理总复习 第十二章 第2讲 机械波 新人教版选修3-4 1. 一列横波沿x 轴正方向传播,a 、b 、c 、d 为介质中沿波传播方向上四个质点的平衡位置.某时刻的波形如图1(a)所示,此后,若经过34周期开始计时,则图(b)描述的是( ).图1A .a 处质点的振动图象B .b 处质点的振动图象C .c 处质点的振动图象D .d 处质点的振动图象解析 由图(a)看出,从该时刻经过3/4周期,质点a 、b 、c 和d 分别运动到波谷、平衡位置、波峰和平衡位置,从而排除选项A 和C ;因到达平衡位置的b 和d 的运动方向分别沿y 轴负、正方向,故图(b)所表示的是b 处的质点的振动图象.答案 B2. 一列简谐横波沿x 轴正向传播,传到M 点时波形如图2所示,再经0.6 s ,N 点开始振动,则该波的振幅A 和频率f 为( ).图2A .A =1 m f =5 HzB .A =0.5 m f =5 HzC .A =1 m f =2.5 HzD .A =0.5 m f =2.5 Hz解析 由题干图可知振幅A =0.5 m .波从M 传到N 的过程,波速v =x t =11-50.6m/s =10m/s.由图可知λ=4 m ,所以T =λv =0.4 s ,f =1T=2.5 Hz.D 正确. 答案 D3.如图3所示为一列在均匀介质中沿x 轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波速为4 m/s.图中“A 、B 、C 、D 、E 、F 、G 、H ”各质点中( ).图3A .沿y 轴正方向速率最大的质点是DB .沿y 轴正方向加速度最大的质点是BC .经过Δt =0.5 s 质点D 将向右移动2 mD .经过Δt =2.5 s ,质点D 的位移是0.2 m解析 在平衡位置的质点速率最大,又从传播方向可以判断,质点D 向上振动,质点H 向下振动,所以A 项正确;在最大位移处的质点加速度最大,加速度的方向与位移方向相反,B 质点的加速度方向向下,B 项错误;质点只能在平衡位置两侧上下振动,并不随波迁移,C 项错误;波传播的周期T =λv =1 s ,经过Δt =2.5 s =2.5T ,质点D 仍位于平衡位置,所以位移为0,D 项错误.答案 A4. 一列简谐横波在某一时刻的波形图如图4甲所示,图中P 、Q 两质点的横坐标分 别为x =1.5 m 和x =4.5 m .P 点的振动图象如图4乙所示.在下列四幅图中,Q 点的振动图象可能是( ).甲 乙图4解析 该波的波长为4 m ,P 、Q 两点间的距离为3 m .当波沿x 轴正方向传播时,P 在平衡位置向上振动,而Q点此时应处于波峰,B正确;当波沿x轴负方向传播时,P点处于平衡位置向下振动,而此时Q点应处于波谷,C正确.答案BC5.质点O振动形成的简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻的波形图如图5甲所示,当波传到x=3 m处的质点P时开始计时,质点P的振动图象如图乙所示,则( ).图5A.该波的频率为25 HzB.该波的传播速度为2 m/sC.质点O开始振动时沿y轴正方向D.从t时刻起,经过0.015 s,质点P将回到平衡位置解析根据题图可知,该波的波长λ=8 m,周期T=0.04 s,所以波速v=λ/T=200 m/s,频率f=1/T=25 Hz,选项A正确,B错误;根据甲图,t时刻机械波刚好传播到x=8 m 处的质点,已知机械波沿x轴正方向传播,该质点的起振方向为y轴负方向,这与波源的起振方向相同,所以质点O开始振动时沿y轴负方向,也可利用乙图看出质点P的起振方向沿y轴负方向,选项C错误;经过0.015 s波传播的距离为x=200×0.015 m=3 m,从t时刻起经过0.015 s质点P左侧距离质点P 3 m远的质点O的振动情况传到P 点,即P点回到平衡位置,选项D正确.答案AD6.一列简谐横波以v=24 m/s的速度水平向右传播,在t1、t2两时刻的波形分别如图6中实线和虚线所示,图中两波峰处质点A、B的平衡位置相距7 m,质点的振动周期为T,且3T<(t2-t1)<4T,在(t2-t1)时间内波向右传播的距离为25 m,则这列波的波长为________ m,这列波中各质点的振动周期T=________ s.图6解析由题意知3λ+7 m=25 m,解得波长λ=6 m,由λ=vT得这列波中各质点的振动周期T=λ/v=0.25 s.答案 6 0.257.如图7所示,图甲为一列沿水平方向传播的简谐横波在t=0时的波形图,图乙是这列波中质点P的振动图线,那么:甲 乙图7(1)该波的传播速度为________m/s ;(2)该波的传播方向为________(填“向左”或“向右”);(3)图甲中Q 点(坐标为x =2.25 m 处的点)的振动方程为:y =________cm.解析 (1)波的周期T =2 s ,波长λ=1 m ,波速v =λT =0.5 m/s.(2)P 点向上运动,不难判断波是向左传播. (3)Q 点此时从最大位移开始向平衡位置运动,振动图象是一条余弦曲线,A =0.2cm ,ω=2πT=π,Q 点的振动方程为y =0.2cos (πt ). 答案 (1)0.5 (2)向左 (3)0.2cos (πt )8. 一列简谐横波沿x 轴正方向传播,t =0时刻的波形如图6中实线所示,t =0.1 s 时刻的波形如图8中的虚线所示.波源不在坐标原点O ,P 是传播介质中离坐标原点2.5 m 处的一个质点.则以下说法正确的是( ).图8A .波的频率可能为7.5 HzB .波的传播速度可能为50 m/sC .质点P 的振幅为0.1 mD .在t =0.1 s 时刻与P 相距5 m 处的质点也一定向上振动解析 从题图中可以看出从实线传播到虚线的时间为:t =⎝ ⎛⎭⎪⎫n +14T (n =0,1,2,…),波的频率为f =1T =4n +14t =4n +14×0.1Hz =2.5(4n +1) Hz(n =0,1,2,…),A 错误;从图中得出波长为:λ=4 m ,波的传播速度为v =λf =10(4n +1) m/s(n =0,1,2,…),当n =1时,v =50 m/s ,B 正确;从图中可以看出质点P 的振幅为0.1 m ,C 正确;从图中可知t =0.1 s 时,质点P 向上振动,与P 相距5 m 的质点与质点P 相距114个波长,若该质点在P 点左侧,它正在向下振动,若该质点在P 点右侧,它正在向上振动,D 错误. 答案 BC9. 如图9所示,波源P 从平衡位置y =0开始振动,方向竖直向上(y 轴的正方向),振动周期T =0.01 s .产生的简谐波向右传播,波速为v =80 m/s.经过一段时间后,S 、Q 两点开始振动,已知距离SP =0.4 m 、SQ =1.0 m .若以Q 点开始振动的时刻作为计时的零点,则下列说法正确的是( ).图9A .图10乙能正确描述Q 点的振动情况B .图10甲能正确描述S 点的振动情况C .图10丙能正确描述t =0时刻的波形图D .若在Q 点也存在一个波源,振动情况同波源P ,则S 为振动加强点图10解析 该简谐波的波长λ=vT =0.8 m ,SP =12λ,PQ =74λ,分析各图象可知选项A 、B 错误,C 正确;若在Q 点也存在一个波源,SQ =54λ,Δx =SQ -SP =34λ,因此S 不是振动加强点,选项D 错误.答案 C10. 一列简楷横波以1 m/s 的速度沿绳子由A 向B 传播,A 、B 间的距离为3 m ,如图11甲所示.若质点B 的振动图象如图乙所示,则质点A 的振动图象为( ).图11解析 由图乙可知:该波的周期T =4 s ,则由波长公式可得:λ=vT =4 m ,即AB 之间间距为34λ,且在t =0时,质点B 在平衡位置,沿y 轴负向运动,如图所示,由图可知:质点A 在正向最大位移处,故选项A 、B 、C 错误,选项D 正确.答案 D12.(1)如图12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 ,c 、d 为振动的最远点,则该振子的振动频率为( )A .1 HzB .1.25 HzC .2 HzD .2.5 Hz图12(2)如图所示,小球m 自A 点以向AD 方向的初速度v 开始运动,已知AB =0.9 m ,AB 圆弧的半径R =10 m ,AD =10 m ,A 、B 、C 、D 在同一水平面内.重力加速度g 取10 m/s 2,欲使小球恰能通过C 点,其初速度v 应为________.解析 (1)经a 、b 两点时速度相同,可知a 、b 两点关于O 点对称,t ob =0.22s =0.1 s ;振子从b 再回到a 的最短时间t =2t bc +t ba =0.4 s ,可得t bc =t -t ba 2=0.4-0.22 s =0.1s ,所以t Oc =t Ob +t bc =0.1 s +0.1 s =0.2 s ,而t Oc =T 4,所以振子振动周期T =4t Oc =0.8 s ,振子振动频率f =1T=1.25 Hz ,故B 正确. (2)小球m 的运动由两个分运动合成,这两个分运动分别是:以速度v 沿AD 方向的匀速直线运动和在圆弧面上AB 方向上的往复运动.因为AB ≪R ,所以小球在圆弧面上的往复运动具有等时性,符合类单摆模型,其圆弧半径R 即为类单摆的摆长,小球m 恰好能通过C ,则有AD =vt ,且满足t =2n +12T (n =0,1,2,3…) 又T =2πR g,解以上方程得 v =10π2n +1m/s(n =0,1,2,3…) 答案 (1)B (2)10π2n +1 m/s(n =0,1,2,3…) 12.一列简谐横波由质点A 向质点B 传播.已知A 、B 两点相距4 m ,这列波的波长大于2 m而小于20 m .图13表示在波的传播过程中A 、B 两质点的振动图象.求波的传播速度.图13解析 由振动图象读出T =0.4 s ,分析图象可知:t =0时,质点A 位于y 轴正方向最大位移处,而质点B 则经过平衡位置向y 轴负方向运动.所以A 、B 间距4=⎝ ⎛⎭⎪⎫n +34λ,则λ=164n +3m ,其中n =0,1,2… 因为这列波的波长大于2 m 而小于20 m所以n 有0、1两个可能的取值,即:λ1=163 m ,λ2=167m 因v =λ/T ,所以v 1=403 m/s 或v 2=407m/s.答案403m/s或407m/s N20309 4F55 何40232 9D28 鴨30132 75B4 疴29686 73F6 珶25667 6443 摃j31025 7931 礱 t32727 7FD7 翗36383 8E1F 踟28793 7079 灹。
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3.(1)(5分)一列简谐横波沿x轴正方向传播,已知P点的振动周期为 0.4 s,某时刻的波形图如图5所示,则下列判断中正确的是 ________。(填正确选项标号。选对1个得2分,选对2个得4分, 选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
图5
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(2)由振动图象可知,质点振动周期 T=0.4 s (1 分)
①若该波从质点 A 传到质点 B,取 t=0 时刻分析,质点 A 经平
衡位置向上振动,质点 B 处于波谷,
则 Δx=nλ+14λ (n=0,1,2,3,…)(1 分)
所以该波波长为 λ=44nΔ+x1=4n1+6 1 m(1 分)
倒数第2天 选修3-4 机械振动 和机械波
光 电磁波
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1.(2015·河南洛阳市联考) (1)(5分)如图1所示为甲、乙两列沿绳传播的简谐横波(虚线表示 甲波,实线表示乙波)在某时刻的波形图,M为绳上x=0.2 m处 的质点,则下列说法中正确的是________。(填正确答案标号。 选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3 分,最低得/s(2 分)
所以:t=vs= 33×10-8 s。(2 分)
答案
(1)ABC
(2)①
6 2
② 33×10-8 s
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2.(2015·西安市三模) (1)(5分)如图3所示,a、b为两束不同频 率的单色光,以45°的入射角射到玻璃 砖的上表面,直线OO′与玻璃砖垂直且与 其上表面交于N点,入射点A、B到N点 的距离相等,经玻璃砖上表面折射后两 束光相交于图中的P点。下列说法正确的 是________。(填正确选项标号。选对1 个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。 每选错1个扣3分,最低得分为0分)
p图pt精6选
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解析 (1)由于该简谐横波沿x轴正方向传播,此时刻P点的振 动方向沿y轴正方向,A错误;因为P点的振动周期为0.4 s,由 波和振动的关系可知,该波传播的周期也为0.4 s,由题图可 知,该波波长为4 m,所以可求得波速为v=10 m/s,B正确; 由于E、Q之间恰好是两个波长,因此二者的运动情况是完全 一致的,E点和Q点开始振动的方向都是沿y轴负方向的,C、 D均正确;当Q点刚开始振动时,波刚好向前传播了两个波长 的距离,P点仍在题图所示位置,故此时P点一定是向上运动, E错误。
因为有 λ>3.0 m 的条件,所以取 n=0,1(1 分)
当 n=0 时,λ0=16 m,波速 v0=λT0=40 m/s(1 分)
当 n=1 时,λ1=3.2 m,波速 v1=λT1=8 m/s(1 分)
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②若该波从质点 B 传到质点 A,取 t=0 时刻分析,质点 A 经平 衡位置向上振动,质点 B 处于波谷,则 Δx=nλ+34λ (n=0,1,2,3,…)(1 分) 所以该波波长为 λ=44nΔ+x3=4n1+6 3 m (n=0,1,2,3,…)因为 有 λ>3.0 m 的条件,所以取 n=0(2 分) 当 n=0 时,λ2=136 m,波速 v2=λT2=430 m/s(1 分) 答案 (1)BCE (2)见解析
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(2)(10分)如图4所示是一列简谐横波上A、B两质点的振动图象, 两质点平衡位置间的距离Δx=4.0 m,波长大于3.0 m,求这列波 的传播速度。
图4
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解析 (1)真空中的光速是相同的,选项 A 错误;根据题图,在 入射角相同的情况下,b 光的折射角小,b 光的折射率大,选项 C 正确;折射率大的光,在同种介质中的传播速度小,选项 B 正确; 玻璃的两个表面平行,无论怎么改变入射角,两束光都不会发生 全反射,选项 D 错误;a 光的折射率小,波长长,根据 Δx=dl λ, 可得 a 光条纹间距宽,选项 E 正确。
图1
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A.这两列波将发生干涉现象,质点 M 的振动始终加强 B.由图示时刻开始,再经甲波周期的14,质点 M 将位于波谷 C.此时刻 M 点正在向下振动 D.甲波的速度 v1 比乙波的速度 v2 大 E.因波的周期未知,故两列波波速的大小无法比较
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(2)(10分)如图2所示,某透明液体深1 m,一束与水平面成30°角 的光线从空气照向该液体,进入该液体的光线与水平面的夹角为 45°。试求:(光在真空中的速率c=3.0×108 m/s)
A.P点此时刻的振动方向沿y轴负方向 B.该波波速为10 m/s C.Q点开始振动时沿y轴负方向运动 D.当Q点到达波谷时,E点也到达波谷 E.当Q点开始振动时,P点的振动方向有可能向上,也有可能向下
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(2)(10分)如图6所示,矩形ABCD为一水平放置的玻璃砖的截面, 在截面所在平面有一细束激光照射玻璃砖,入射点距底面的高度 为h,反射光线和折射光线与底面所在平面的交点到AB的距离分 别为l1和l2,在截面所在平面内,改变激光束在AB面上入射点的 高度与入射角的大小,当折射光线与底面的交点到AB的距离为l3 时,光线恰好不能从底面射出,求此时入射点距离底面的高度H。
图2 ①该液体的折射率; ②进入液体的光线经多长时间可以射到底面。
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解析 (2)①因为入射角 i=90°-30°=60°(1 分)
折射角 r=90°-45°=45°(1 分)
所以 n=ssiinn ri=ssiinn 6405°°= 26。(2 分)
②光在液体中传播时位移 s=cohs r= 2 m(2 分)
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图3
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A.在真空中,a光的传播速度大于b光的传播速度 B.在玻璃中,a光的传播速度大于b光的传播速度 C.玻璃对a光的折射率小于玻璃对b光的折射率 D.同时增大入射角,则b光在下表面先发生全反射 E.对同一双缝干涉装置,a光的相邻亮条纹间距比b光的相 邻亮条纹间距宽
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