2024年高考物理真题模拟题汇编17光学电磁波相对论含解析.docVIP

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专题17光学电磁波相对论

1.(2024·江苏Ⅰ卷)“测温枪”(学名“红外线辐射测温仪”)具有响应快、非接触和操作便利等优点。它是依据黑体辐射规律设计出来的,能将接收到的人体热辐射转换成温度显示。若人体温度上升,则人体热辐射强度I及其极大值对应的波长的变更状况是

A.I增大,增大 B.I增大,减小

C.I减小,增大 D.I诚小,减小

【答案】B

【解析】黑体辐射的试验规律如图。

特点是,随着温度上升,各种波长的辐射强度都有增加,所以人体热辐射的强度增大;随着温度的上升,辐射强度的峰值向波长较短的方向移动,所以减小。

故选B。

2.(2024·浙江卷)在抗击新冠病毒的过程中,广泛运用了红外体温计测量体温,如图所示。下列说法正确的是

A.当体温超过37.3℃时人体才辐射红外线

B.当体温超过四周空气温度时人体才辐射红外线

C.红外体温计是依据体温计放射红外线来测体温的

D.红外体温计是依据人体温度越高,辐射的红外线强度越大来测体温的

【答案】D

【解析】AB.凡是温度高于肯定零度的物体都能产生红外辐射,故人体始终都会辐射红外线,故A错误,B错误;CD.人身体各个部位体温是有变更的,所以辐射的红外线强度就会不一样,温度越高红外线强度越高,温度越低辐射的红外线强度就越低,所以通过辐射出来的红外线的强度就会辐射出个各部位的温度;红外体温计并不是靠体温计放射红外线来测体温的,故C错误,D正确。故选D。

3.(2024·浙江卷)下列说法正确的是

A.质子的德布罗意波长与其动能成正比

B.自然放射的三种射线,穿透实力最强的是射线

C.光电效应试验中的截止频率与入射光的频率有关

D.电子束穿过铝箔后的衍射图样说明电子具有波动性

【答案】D

【解析】A.由公式,可知质子的德布罗意波长,,故A错误;B.自然放射的三种射线,穿透实力最强的是射线,故B错误;C.由,当,可知截止频率与入射光频率无关,由材料确定,故C错误;D.电子束穿过铝箱后的衍射图样说明电子具有波动性,故D正确。故选D。

4.(2024·新课标Ⅰ卷)如图所示,圆心为O、半径为R的半圆形玻璃砖置于水平桌面上,光线从P点垂直界面入射后,恰好在玻璃砖圆形表面发生全反射;当入射角时,光线从玻璃砖圆形表面出射后恰好与入射光平行。已知真空中的光速为c,则

A.玻璃砖的折射率为1.5

B.之间的距离为

C.光在玻璃砖内的传播速度为

D.光从玻璃到空气的临界角为30°

【答案】C

【解析】AB.作出两种状况下的光路图,如图所示。

设,在A处发生全反射故有。由于出射光平行可知,在B处射出,故

由于。联立可得,,故AB错误;C.由可得,故C正确;D.由于,所以临界角不为30°,故D错误。故选C。

5.(2024·山东卷)双缝干涉试验装置的截面图如图所示。光源S到S1、S2的距离相等,O点为S1、S2连线中垂线与光屏的交点。光源S发出的波长为的光,经S1出射后垂直穿过玻璃片传播到O点,经S2出射后干脆传播到O点,由S1到O点与由S2到O点,光传播的时间差为。玻璃片厚度为10,玻璃对该波长光的折射率为1.5,空气中光速为c,不计光在玻璃片内的反射。以下推断正确的是()

A. B. C. D.

【答案】A

【解析】光在玻璃中的传播速度为,可知时间差,故选A。

6.(2024·新课标Ⅰ卷)在下列现象中,可以用多普勒效应说明的有__________。

A.雷雨天看到闪电后,稍过一会儿才能听到雷声

B.超声波被血管中的血流反射后,探测器接收到的超声波频率发生变更

C.视察者听到远去的列车发出的汽笛声,音调会变低

D.同一声源发出的声波,在空气和水中传播的速度不同

E.天文学上视察到双星(相距较近、均绕它们连线上某点做圆周运动的两颗恒星)光谱随时间的周期性变更

【答案】BCE

【解析】A.之所以不能同时视察到是因为声音的传播速度比光的传播速度慢,所以A错误;B.超声波与血液中的血小板等细胞发生反射时,由于血小板的运动会使得反射声波的频率发生变更,B正确;C.列车和人的位置相对变更了,所以听得的声音频率发生了变更,所以C正确;D.波动传播速度不一样是由于波的频率不一样导致的,D错误;E.双星在周期性运动时,会使得到地球的距离发生周期性变更,故接收到的光频率会发生变更,E正确。故选BCE。

7.(2024·江苏卷)电磁波广泛应用在现代医疗中。下列属于电磁波应用的医用器械有

A.杀菌用的紫外灯

B.拍胸片的X光机

C.治疗咽喉炎的超声波雾化器

D.检查血流状况的“彩超”机

【答案】AB

【解析】A.紫外灯的频率高,能量强,所以用于杀菌,属于电磁波的应用,A正确;B.X光的穿透实力较强,所以用于拍胸片,属于电磁波的应用,B正确;C.超声波雾化器是超声波的应用,与电磁波无关

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