题目内容
15.下列有关光的现象、电磁波和相对论的说法正确的是( )| A. | 光通过偏振片时,光的振动方向与透振方向的夹角越大,透过的光越强 | |
| B. | 杨氏干涉观察到了明暗条纹证明光是一种波,如果用激光进行实验则效果没有那么明显 | |
| C. | 赫兹在实验中发现,当电磁波到达导线环时,它在导线环中激发出感应电动势,使得导线环中产生火花,这个导线环就是一个电磁波检测器 | |
| D. | 根据相对论原理,将两只调整同步的铯原子钟分别放在地面上和宇宙飞船上,则在宇宙飞船上的铯原子钟会走得慢些 |
分析 光的振动方向与透振方向的垂直时,光不能透过;
激光的频率单一,是相干光源;
当电火花在感应圈两个金属球间跳动时,能产生电磁波,导线环会产生电磁感应,接收到电磁波;
根据狭义相对论的两个基本假设(相对性原理、光速不变原理)和几个基本结论:①钟慢效应;②尺缩效应.
解答 解:A、光通过偏振片时,光的振动方向与透振方向的垂直时,没有光透过,当两者相平行时,则透过的光最强,故A错误;
B、杨氏干涉观察到了明暗条纹证明光是一种波,如果用激光,由于是相干光源,则进行实验则效果更明显,故B错误;
C、当火花在感应圈两个金属球间跳动时,必定建立一个快速变化的电磁场.这种变化的电磁场以电磁波的形式在空间快速传播,当电磁波经过导线环时,迅速变化的电磁场在导线环中激发出感应电动势,使得导线环的两个小球间也产生了火花.在赫兹实验中,感应圈成了电磁波发射器,导线环成了电磁波的检测器,故C正确;
D、根据钟慢效应,宇宙飞船高速经过地球附近时,地球上有看宇宙飞船上的铯原子钟会走得慢些,故D正确;
故选:CD.
点评 考查光的偏振原理,掌握光的干涉条件,知道激光是相干光源,理解导线环产生感应电动势的条件,注意钟慢效应的适用范围,若在宇宙飞船上人看钟,则走得正常.
练习册系列答案
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5.
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