师说2016高考物理(新课标)一轮全程复习构想 课时训练39内容摘要:

1、高中物理资源下载平台世昌的博客 电磁波相对论简介一、选择题1(多选 ) 下列说法中正确的是 ()2015襄 阳 质 检 A做简谐运动的质点,其振动能量与振幅无关B电磁波在传播过程中频率不变C真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源和观察者的运动有关D在电磁振荡中,磁场能与电场能周期性地相互转化E各种电磁波在真空中的传播速度与光速一样,为 3108 m/简谐运动的质点,其振动能量与振幅有关,选项 A 错误电磁波的频率与传播介质无关,选项 B 正确。 根据相对性原理,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源和观察者的运动无关,选项 C 错误根据电磁振荡的特点可知,选项 D 正确各 2、种电磁波在真空中的传播速度与光速一样,为 3108 m/s,选项 E 正确答案多选 ) 下列说法正确的是 ()2015扬 州 质 检 A根据狭义相对论,地面上的人看到高速运行的列车比静止时变矮B两列波相叠加产生干涉现象,则振动加强区域与减弱区域交替变化C动电路中,电容器的放电过程,电场能逐渐转化为磁场能高中物理资源下载平台世昌的博客 夜视仪器能在较冷的背景下探测出较热物体的红外辐射解析根据狭义相对论,地面上的人看到高速运行的列车比静止时变短,选项 A 错误;两列波相叠加产生干涉现象,则振动加强区域与减弱区域是固定的选项 B 错误;荡电路中,电容器开始放电时电场逐渐减弱,线圈的磁场逐渐增强,电场 3、能逐渐转化为磁场能,选项 C 正确;夜视仪器能在较冷的背景下探测出较热物体的红外辐射,选项 D 正确答案立经典电磁场理论,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 正确答案世昌的博客 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 4、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, 5、飞机在雷达屏幕上很难被发现,故只有 B 正确答案多选 ) 下列说法中正确的是 ()2015江 苏 联 考 A若要有效发射电磁波,振荡电路只须有足够的振荡频率即可B根据麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的电场周围一定可以产生变化的磁场高中物理资源下载平台世昌的博客 狭义相对论认为:光在真空中的传播速度都是一个常数,不随光源和观察者所在参考系的相对运动而改变D在“探究单摆周期与摆长的关系” 的实验中,测量单摆周期应该从小球经过平衡位置处开始计时,以减小实验误差解析要有效发射电磁波振荡电路必须有足够高的振荡频率,且振荡电路的电场和磁场必须分散到尽可能大的空间,选项 A 错误根据麦克斯韦的电磁场理论可知, 6、变化的电场周围一定可以产生磁场,但不一定产生变化的磁场;根据麦克斯韦的电磁场理论可知,均匀变化的电场周围产生恒定的磁场,选项 B 错误狭义相对论认为:光在真空中的传播速度都是一个常数,不随光源和观察者所在参考系的相对运动而改变,选项 C 正确在“探究单摆周期与摆长的关系”的实验中,测量单摆周期应该从小球经过平衡位置处开始计时,以减小实验误差,选项 D 正确答案天文观测中,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球上的观察者观测到 7、恒星乙发出光束的传播速度为 c球上的观察者观测到恒星甲发出光束的传播速度为 球上的观察者观测到恒星乙发出光束的传播速度为 据狭义相对性原理,真空中的光速在不同惯性参照系高中物理资源下载平台世昌的博客 ,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006 年度诺贝尔物理学奖授予了两位美国科学家,以表彰他们发现了微波背景辐射的黑体谱形状及其温度在不同方向上的微小变化他们的出色工作被誉为是宇宙学研究进入精密科学时代的起点下列与宇宙微波背景辐射黑体谱相关的说法正确的是()A微波是指波长在 103 m 到 10 m 之间的电磁波B微波 8、和声波一样,都只能在介质中传播C黑体的热辐射实际上是电磁辐射D普朗克在研究黑体的热辐射问题中提出了能量子假说解析由电磁波谱的划分可知,A 项对微波的本质是电磁波,可以在真空中传播,无需介质,声波的本质是机械波,只能在介质中传播,B 项错黑体辐射可以辐射各种波长的电磁波,本质上是电磁辐射,C 项对根据普朗克的量子假说推算出的黑体辐射规律和观测到的事实符合得相当好,D 项对答案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 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 9、窗高度小于 在高速列车旁边的观察者乙看到车窗宽度小于 世昌的博客 高速列车上的观察者甲看到轨道旁边的广告牌宽度大于 速列车上的观察者甲看到轨道旁边的广告牌高度小于 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 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 错误答案于公式 m ,下列说法中正确的是( )中的 物体以速度 v 运动时的质量B当物体运动速度 v0 时,物体的质量 m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 10、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 m 是物体以速度 不对由公式可知,只有当 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 正确答案世昌的博客 红外遥感卫星通过接收地面物体发出的红外辐射来探测地面物体的状况地球大气中的水汽(H 2O)、二氧化碳()能强烈吸收某些波长范围的红外辐射,即地面物体发出的某些波长的电磁波,只有一部分能够通过大气层被遥感卫星接收下图为水和二氧化碳对某一波段不同波长 11、电磁波的吸收情况由图可知,在该波段红外遥感大致能够接收到的波长范围为()Am B47 m D813 图可知,水对红外辐射吸收率最低的波长范围是813 m ;二氧化碳对红外辐射吸收率最低的波长范围是 513 11. 电磁波与声波比较()2014陕 西 质 检 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,与高中物理资源下载平台世昌的博客 、非选择题11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 12、相距为 L,则 A 测得两飞船间的距离_(选填“大于” 、 “等于”或“小于”) 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 于c(或光速)12在 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 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、T 2 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;高中物理资源下载平台世昌的博客 (2)根据图中给出的数据点作出 C 的 13、关系图线;(3)求 L 的值解析(1) T2 )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 24 2 ,得出 H 案(1) T2 (2) 、(3)见解析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 41026 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 21027 t 比较之解析由太阳每秒钟辐射的能量 s 内失去的质量为m 1010 102631082 495 000 年内太阳总共减小的质量为高中物理资源下载平台世昌的博客 5 000365243 600 1010 0 20 3.5。
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