题目内容
(选修模块3-4)
(1)下列叙述中正确的有
A.在不同的惯性参考系中,光在真空中的速度都是相同的
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.光的偏振现象说明光波是横波
D.夜视仪器能在较冷的背景上探测出较热物体的红外辐射
(2)如图1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=2m/s.试回答下列问题:
①写出x=0.5m处的质点做简谐运动的表达式:
②x=0.5m处质点在0~0.5s内通过的路程为
(3)如图2所示是光从介质 1 进入介质 2 的折射情况,根据光路图可知:两种介质相比较,介质
(用θ1、θ2表示)
(1)下列叙述中正确的有
ACD
ACD
A.在不同的惯性参考系中,光在真空中的速度都是相同的
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.光的偏振现象说明光波是横波
D.夜视仪器能在较冷的背景上探测出较热物体的红外辐射
(2)如图1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=2m/s.试回答下列问题:
①写出x=0.5m处的质点做简谐运动的表达式:
x=5cos2πt
x=5cos2πt
cm;②x=0.5m处质点在0~0.5s内通过的路程为
10
10
cm.(3)如图2所示是光从介质 1 进入介质 2 的折射情况,根据光路图可知:两种介质相比较,介质
1
1
是光密介质;光在介质中1的频率=
=
?在介质中2的频率(选填“>”、“=”或“<”);若介质2是空气(视为真空),则在此界面发生全反射的临界角的正弦值为sinθ1 |
sinθ2 |
sinθ1 |
sinθ2 |
分析:(1)根据光速不变原理,判断在不同参考系中,光在真空中的速度.两列波相叠加产生干涉现象,形成稳定的加强区和减弱区.光的偏转现象说明光是横波.热物体红外辐射比冷物体红外辐射强,夜视仪器能在较冷的背景上探测出较热物体的红外辐射.
(2)根据波的波长和波速,求出波的周期,波的周期等于质点振动的周期.根据x=Asin(ωt+φ)求出x=0.5m处的质点做简谐运动的表达式.
质点在一个周期内振动的路程等于4A,根据该规律求出x=0.5m处质点在0~0.5s内通过的路程.
(3)光从光疏介质进入光密介质,折射角小于入射角,光从不同介质中传播时,频率不变,根据sinC=
求出临界角的大小.
(2)根据波的波长和波速,求出波的周期,波的周期等于质点振动的周期.根据x=Asin(ωt+φ)求出x=0.5m处的质点做简谐运动的表达式.
质点在一个周期内振动的路程等于4A,根据该规律求出x=0.5m处质点在0~0.5s内通过的路程.
(3)光从光疏介质进入光密介质,折射角小于入射角,光从不同介质中传播时,频率不变,根据sinC=
1 |
n |
解答:解:(1)A、根据光速不变原理,在不同的惯性参考系中,光在真空中的速度都是相同的.故A正确.
B、两列波相叠加产生干涉现象,加强区始终是加强区,减弱区始终是减弱区.故B错误.
C、光的偏振现象说明光波是横波.故C正确.
D、夜视仪器能在较冷的背景上探测出较热物体的红外辐射.故D正确.
故选ACD.
(2)波的周期T=
=
s=1s,则振动的周期为1s.ω=
=2π,A=5cm.
x=0.5m处的质点在t=0时刻处于正向最大位移处,所以x=0.5m处的质点做简谐运动的表达式为x=5cos2πtcm.
t=0.5s=
T,质点在0~0.5s内通过的路程s=2A=10cm.
(3)折射角大于入射角,所以光是从光密介质进入光疏介质,所以介质1是光密介质.光从介质1进入介质2频率不变.
根据折射定律n=
,又sinC=
,所以sinC=
.
故答案为:(1)ACD (2)①x=5cos2πt,②10 (3)1、=、
B、两列波相叠加产生干涉现象,加强区始终是加强区,减弱区始终是减弱区.故B错误.
C、光的偏振现象说明光波是横波.故C正确.
D、夜视仪器能在较冷的背景上探测出较热物体的红外辐射.故D正确.
故选ACD.
(2)波的周期T=
λ |
v |
2 |
2 |
2π |
T |
x=0.5m处的质点在t=0时刻处于正向最大位移处,所以x=0.5m处的质点做简谐运动的表达式为x=5cos2πtcm.
t=0.5s=
1 |
2 |
(3)折射角大于入射角,所以光是从光密介质进入光疏介质,所以介质1是光密介质.光从介质1进入介质2频率不变.
根据折射定律n=
sinθ2 |
sinθ1 |
1 |
n |
sinθ1 |
sinθ2 |
故答案为:(1)ACD (2)①x=5cos2πt,②10 (3)1、=、
sinθ1 |
sinθ2 |
点评:本题考查了物理光学和几何光学以及波动和振动的基础知识,要求学生熟悉教材中的基本知识和基本规律,该题属于容易题.
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