2020年高考物理一轮复习第十七单元直线运动单元检测含解析新人教版
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1、直线运动选修3-4模块由“机械振动与机械波”“电磁振荡与电磁波”“几何光学”“相对论”等四个知识板块构成,考纲要求考查的有18个知识点和3个实验,其中重点考查的级考点有3个,分别是“简谐运动的公式和图象”“横波的图象”以及“光的折射定律”。近几年高考基本上采用固定形式考查该部分知识,一个多选题(或填空题),一个计算题,共计15分,选择题往往综合性比较强,但难度较低,计算题考查的内容基本上是在“机械振动与机械波”“几何光学”两部分轮换,难度中等。预计2020年高考对选修3-4的考查仍然将以“机械振动与机械波图象”和“光的折射定律”为主,考查热点可能有:(1)振动图象与波动图象综合问题;(2)利用
2、折射定律及几何知识计算折射率;(3)波速、频率、波长之间的关系计算;(4)麦克斯韦电磁场理论,相对论的两个基本假设;(5)用单摆测量重力加速度;(6)用双缝干涉测量光的波长。要特别关注对简谐运动、机械波的周期性与多解性的考查,以及折射定律结合全反射的考查。1.(2017江西重点学校联考)(1)(多选)绳波是一种简单的横波,如图甲,一根水平张紧的弹性长绳上有等间距的E、F、O、G、H五个质点,相邻两质点间距离均为1 m。t=0时刻,O点从平衡位置开始沿y轴正方向振动,并产生分别向左、向右传播的波,O点振动图象如图乙所示,当O点第一次达到正方向最大位移时,G点刚开始振动,则()。A.这列波的周期为
3、4 sB.O点振动0.5 s后,G点和F点开始振动C.当E点第一次达到正向最大位移时,O点通过的路程为21 cmD.当t=15 s时,H点振动的速度最小,加速度最大E.若O质点振动的周期减为1 s,则沿绳传播的波速增大为4 m/s丙(2)如图丙所示,AB为竖直放置的平面镜,一束光线与镜面成30角射到平面镜上,反射后在与平面镜平行的光屏上留下一光点P。现在将一块玻璃砖(虚线所示)贴在平面镜上,则进入玻璃砖的光线经平面镜反射后再从玻璃砖左表面射出,打在光屏上的P点,P在P的正下方3.0 cm的位置。已知光在真空中的传播速度为3.0108 m/s,玻璃砖对光的折射率为 3,求玻璃砖的厚度d和光在玻璃
4、砖中传播的时间t。【解析】(1)根据“当O点第一次达到正方向最大位移时,G点刚开始振动”,可得OG长度是四分之一个波长,这列波的周期为4 s,A项正确;O点振动0.5 s后,波还没有传播到G点、H点,B项错误;当E点第一次达到正向最大位移时,O点振动了四分之三个周期,运动的路程为3个振幅,大小为21 cm,C项正确;当t=15 s 时,H点已振动13 s=314T, 处于波峰位置,振动的速度最小,加速度最大,D项正确;波速是由介质决定的,不会因周期的改变而改变,E项错误。丁(2)光路图如图丁所示。由sin 1sin 2=n得2=30,由题意及光路图得s=2dtan 1-2d tan 2,代入数
5、值解得d=334 cm,光在玻璃砖里传播的速度v=cn,光在玻璃砖里传播的路程s=2dcos 2,所以光在玻璃砖里运动的时间t=sv, 解得t=310-10 s。 【答案】(1)ACD(2)334 cm310-10 s2.(2019山东烟台二中模拟)(1)(多选)梦溪笔谈是中国科学技术史上的重要文献,书中对彩虹作了如下描述:“虹乃雨中日影也,日照雨则有之。”图甲是彩虹成因的简化示意图,设水滴是球形的,图中的圆代表水滴过球心的截面,入射光线在过此截面的平面内,a、b是两种不同频率的单色光。下列说法正确的是()。A.雨后太阳光入射到水滴中发生色散而形成彩虹B.水滴对a光的临界角大于对b光的临界角C
6、.在水滴中,a光的传播速度大于b光的传播速度D.在水滴中,a光的波长小于b光的波长E.a、b光分别通过同一双缝干涉装置,a光的相邻亮条纹间距较小甲 (2)有两列简谐横波a、b在同一介质中分别沿x轴正方向和负方向传播。两列波在t=0时刻的波形曲线如图乙所示,已知a波的周期Ta=1 s。乙求两列波的传播速度。从t=0时刻开始,最短经过多长时间x=1.0 m的质点偏离平衡位置的位移为0.16 m?丙【解析】雨后彩虹是由太阳光入射到水滴中发生折射时,不同色光偏折程度不同而形成的,即发生色散形成的,A项正确;画出光路图如图丙所示,分析可知,第一次折射时,b光的折射角较大,而入射角相等,根据折射率公式n=
7、sinisinr可知,b光的折射率较小,由sin C=1n可得,水滴对a光的临界角小于对b光的临界角,B项错误;由公式v=cn可知,在水滴中,a光的传播速度小于b光的传播速度,C项错误;a光的折射率大于b光的折射率,则a光的频率大于b光的频率,a光的波长小于b光的波长,D项正确;干涉条纹的间距与波长成正比,则a光的相邻亮条纹间距较小,E项正确。(2)由图乙可知a、b两列波的波长分别为a=2.5 m,b=4.0 m两列波在同种介质中的传播速度相同,有v=aTa=2.5 m/s。a波的波峰传播到x=1.0 m的质点经历的时间ta=xav=1+mavb波的波峰传播到x=1.0 m的质点经历的时间tb
8、=xbv=1.5+nbv又ta=tb=t联立解得5m-8n=1(式中m、n均为正整数)分析可知,当m=5、n=3时,x=1.0 m处的质点偏离平衡位置的位移为0.16 m时经过时间最短将m=5代入t=1+mav解得t=5.4 s。【答案】(1)ADE(2)2.5 m/s5.4 s3.(2019河南信阳模拟)(1)(多选)在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=200 m/s,已知t=0时刻,波刚好传播到x=40 m处,如图甲所示。在x=400 m处有一接收器(图中未画出),则下列说法正确的是()。甲A.波源开始振动时方向沿y轴负方向B.从t=0开始经0.15 s,x=40
9、m的质点运动的路程为0.6 mC.接收器在t=2 s时才能接收到此波D.若波源向x轴正方向运动,接收器收到波的频率可能为9 HzE.若该波与另一列频率为5 Hz沿x轴负方向传播的简谐横波相遇,不能产生稳定的干涉图样乙(2)如图乙所示,真空中两束细平行单色光a和b从一透明半球的左侧以相同速率沿半球的平面方向向右移动,光始终与透明半球的平面垂直。当b光移动到某一位置时,两束光都恰好从透明半球的左侧球面射出(不考虑光在透明介质中的多次反射后再射出球面)。此时a和b都停止移动,在与透明半球的平面平行的足够大的光屏M上形成两个小光点,已知透明半球的半径为R,对单色光a和b的折射率分别为n1=233和n2
10、=2,光屏M到透明半球的平面的距离L=12+32R,不考虑光的干涉和衍射,真空中光速为c,求:两束细单色光a和b的距离d。两束光从透明半球的平面入射直至到达光屏传播的时间差t。【解析】波源S开始振动时的方向与图示时刻x=40 m处质点的振动方向相同,沿y轴负方向,A项正确;由图可读出波长=20 m,则该波的周期T=v=0.1 s,t=0.15 s=1.5T,所以x=40 m的质点在t=0.15 s时经过的路程为1.54A=1.50.4 m=0.6 m,B项正确;波传到接收器所用的时间t=sv=400-40200 s=1.8 s,C项错误;波的频率为10 Hz,若波源向x轴正方向运动,根据多普勒
11、效应可知,接收器接收到波的频率应大于10 Hz,不可能为9 Hz,D项错误;波的频率为10 Hz,若该波与另一列频率为5 Hz沿x轴负方向传播的简谐横波相遇,不能产生稳定的干涉图样,E项正确。(2)由sin C=1n得,透明半球对a光和b光的临界角分别为60和30,画出光路如图丙所示丙A、B为两单色光在透明半球面的出射点,设折射光线在光屏上形成的光点为D和C,则AD、BC均沿切线方向。由几何关系得d=Rsin 60-Rsin 30=3-12R。a光在透明介质中的速度v1=cn1=32c传播时间t1=Rcos60v1=3R3c光屏M到透明半球的平面的距离L=12+32RAF=L-Rcos 60=
12、32RAD=AFcos30=R故a光在真空中传播的时间t1=ADc=Rc则ta=t1+t1=(3+3)R3c同理,b光在透明介质中的速度v2=cn2=c2传播时间t2=Rcos30v2=3Rc在真空中,由几何关系得BC=Rt2=Rc则tb=t2+t2=(3+1)Rc故t=tb-ta=23R3c。【答案】(1)ABE(2)3-12R23R3c4.(2018安徽皖南八校联考)(1)(多选)如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2 m和x=1.2 m 处,两列波的速度均为v=0.4 m/s,两列波的振幅均为2 cm。图甲为t=0时刻两列波的图象(传播方向如图甲所
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