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高考物理异构异模复习:专题十四 机械振动、机械波、光学、电磁波、相对论(选修3-4) 专题撬分练14含解析.docVIP

高考物理异构异模复习:专题十四 机械振动、机械波、光学、电磁波、相对论(选修3-4) 专题撬分练14含解析.doc

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时间:45分钟满分:97分

基础组

一、选择题(每小题6分,共42分)

1.[2016·冀州中学仿真]关于电磁波的性质和用途,下列说法正确的是()

A.微波宜用地波传播

B.无线电选台的过程就是调制

C.在广播电视中,声音和图象信号可以利用电磁波传递

D.真空中电磁波的传播速度对不同惯性参考系是不同的

答案C

解析微波波长短,直线传播好,不容易衍射,故适合做天波,A错误;无线电选台的过程就是调谐的过程,B错误;在广播电视中,声音和图象信号都可以利用电磁波传递,C正确;根据狭义相对论,真空中电磁波的传播速度对不同惯性参考系是相同的,D错误。

2.[2016·衡水二中猜题]两束单色光线a、b以相同的角度从某种玻璃射入空气,发现a发生了全反射,b没有发生全反射,则下列说法中正确的是()

A.光线a的波长较长

B.玻璃对光线a的折射率较大

C.光线b的临界角较小

D.光线b在玻璃中的速度较小

答案B

解析a发生了全反射,b没有发生全反射,说明光线a的临界角较小,由n=eq\f(1,sinC)知玻璃对光线a的折射率较大,由v=eq\f(c,n)知光线a在玻璃中的传播速度较小,波长较小,只有B正确。

3.[2016·衡水中学月考](多选)一位于x=0处、振动周期为T的波源从平衡位置O开始沿y轴正方向做简谐运动,该波源产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为v,关于x=eq\f(5vT,2)处的质点P,下列说法正确的是()

A.质点P的振动周期为T,速度的最大值为v

B.若某时刻质点P的速度方向沿y轴负方向,则该时刻波源速度方向沿y轴正方向

C.质点P开始振动的方向沿y轴正方向

D.若某时刻波源在波峰,则质点P一定在波谷

E.若某时刻波源在波谷,则质点P一定在波谷

答案BCD

解析质点P随着波源做受迫振动,其振动周期等于波源的振动周期T,但不能确定质点振动速度的最大值,A错误;O、P相距x=eq\f(5,2)vT=eq\f(5,2)λ,即相距半波长的奇数倍,则两处质点振动步调相反,B、D正确,E错误;任何质点的起振方向都与波源的初始振动方向一致,C正确。

4.[2016·枣强中学预测]如图,与地面拴接的轻质弹簧上端连接一质量为m的小球,小球在竖直方向上做振幅为A的简谐运动,当小球振动到最高点时弹簧正好为原长,则小球在振动过程中()

A.小球最大动能应等于mgA

B.弹簧的弹性势能与小球动能之和保持不变

C.弹簧最大弹性势能等于2mgA

D.小球在最低点的弹力大于2mg

答案C

解析小球平衡位置kx0=mg,x0=A=mg/k,当达到平衡位置时,有mgA=eq\f(1,2)mv2+Ep,A错误;小球和弹簧整体机械能守恒,是动能、重力势能与弹性势能之和守恒,B错误;从最高点到最低点,重力势能全部转化为弹性势能,Epm=2mgA,C正确;最高点与最低点加速度对称,在最低点:F-mg=ma,得F=2mg。D错误。

5.[2016·冀州中学模拟]如图所示,折射率n=eq\r(2)的半圆形玻璃砖置于光屏MN的上方,其平面AB与MN的距离h=10cm。一束单色光沿图示方向射向圆心O,经玻璃砖后射到光屏上的O′点。现使玻璃砖绕圆心O点逆时针转动,下列关于光屏上光点的移动方向、距O′点的最远距离的说法,正确的是()

A.向右移动,最远距离10cm

B.向左移动,最远距离10cm

C.向右移动,最远距离10eq\r(2)cm

D.向左移动,最远距离10eq\r(2)cm

答案B

解析当玻璃砖绕圆心O点逆时针转动45°时,光线在AB界面的入射角达到临界角,在AB界面发生全反射,折射光线与竖直方向成45°,光点距O′点的距离最远,光屏上光点向左移动,最远距离10cm,B正确。

6.[2016·武邑中学预测](多选)下列说法正确的是()

A.泊松亮斑是光的衍射现象,玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的全反射现象

B.在电磁波接收过程中,使声音信号或图象信号从高频电流中还原出来的过程叫调制

C.一简谐横波以速度v沿x轴正方向传播,t=0时传播到坐标原点,此质点正从平衡位置以速度v0向下振动,已知质点的振幅为A,振动角频率为ω,则x轴上横坐标为eq\f(3,4)λ处质点的振动方程为y=-Asinωeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(t-\f(3λ,4v)))

D.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则干涉条纹间距变窄

E.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源、观察者间的相对运动没有关系

答案ACE

解析在电磁波接收过程中,使声音信号或图象信号从高频电流中还原出来的

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