2014届高考物理一轮复习 第13章 第3单元《电磁波 相对论简介》定时跟踪检测 新人教版

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1、2014届高考物理一轮复习定时跟踪检测:第13章第3单元《电磁波 相对论简介》(人教版)(时间:45分钟 满分:100分)一、选择题(每小题6分,共48分)1.[2013·盐城模拟]电磁波与声波比较不正确的是(  )A.电磁波的传播不需要介质,声波的传播需要介质B.由空气进入水中时,电磁波速度变小,声波速度变大C.由空气进入水中时,电磁波波长变短,声波波长变长D.电磁波和声波在介质中的传播速度都是由介质决定的,与频率无关解析:选项A、B均与事实相符,所以A、B项正确;根据λ=,电磁波速度变小,频率不变,波长变短,声波速度变大,频率不变,波

2、长变长,所以选项C正确;电磁波在介质中的传播速度与介质有关,也与频率有关,所以选项D错误.答案:D2.关于γ射线,以下说法中正确的是(  )A.比伦琴射线频率更高,穿透能力更强B.用来检测金属材料内部伤痕、裂缝、气孔等C.利用γ射线穿透力强制成金属测厚计来检测金属板的厚度D.“γ刀”是利用了γ射线的强穿透能力解析:由于γ射线是一种比X射线波长更短的电磁波,γ射线的能量极高,穿透能力比X射线更强,也可用于金属探伤等,所以选项A、B、C正确.答案:ABC3.目前雷达发射的电磁波频率多在200MHz至1000MHz的范围内.下列关于雷达和电磁波

3、说法正确的是(  )A.真空中上述雷达发射的电磁波的波长范围在0.3m至1.5m之间B.电磁波是由恒定不变的电场或磁场产生的[C.测出从发射电磁波到接收反射波的时间间隔可以确定雷达和目标的距离D.波长越短的电磁波,反射性能越强解析:由λ=vT=c/f可知A正确.根据电磁波的定义及电磁场理论可知B不正确.根据电磁波的特点可知C、D正确.答案:ACD4.属于狭义相对论基本假设的是:在不同的惯性系中(  )6A.真空中光速不变B.时间间隔具有相对性C.物体的质量不变D.物体的能量与质量成正比解析:狭义相对性的基本假设是:一切物理规律在不同的惯性

4、参考系中都是相同的,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,所以选项A正确.答案:A5.把一个静止质量为m0的粒子,由静止加速到0.6c(c为真空中的光速),需做的功为(  )A.0.18m0c2       B.0.25m0c2C.0.36m0c2D.1.25m0c2解析:加速到0.6c时,m==1.25m0,粒子的动能为Ek=(m-m0)c2=0.25m0c2.答案:B6.应用麦克斯韦的电磁场理论判断如图所示的电场产生磁场(或磁场产生电场)的关系图象中(每个选项中的上图是表示变化的场,下图是表示变化的场产生的另外的场),正确的是(

5、  )[解析:均匀变化的电场产生稳定的磁场,B对;电场和磁场最大时变化率为零,对应产生的磁场和电场就是0,C对.答案:BC7.下列关于电磁波的说法正确的是(  )A.均匀变化的磁场能够在空间产生电场B.电磁波在真空和介质中传播速度相同C.只要有电场和磁场,就能产生电磁波D.电磁波在同种介质中只能沿直线传播6解析:电磁波在真空中传播速度最大,为c=3×108m/s,在介质中传播速度v=,n为介质折射率,选项B错误;均匀变化的电场或磁场,不能产生电磁波,选项C错误;电磁波在同种均匀介质中沿直线传播,选项D错误.答案:A8.如图所示,内壁光滑、

6、水平放置的玻璃圆环内,有一直径略小于环口径的带正电的小球,正以速率v0沿逆时针方向匀速转动.若在此空间突然加上竖直向上、磁感应强度B随时间成正比例增加的变化磁场,设小球运动过程中的电量不变,那么(  )A.小球对玻璃环的压力不断增大B.小球受到的磁场力不断增大C.小球先沿逆时针方向做减速运动,过一段时间后,沿顺时针方向做加速运动D.磁场力一直对小球不做功解析:由题可知感应产生的环形电场对小球的作用力与小球速度方向相反,小球先沿逆时针方向做减速运动,减速到零后,沿顺时针方向做加速运动.答案:CD二、非选择题(共52分)9.(9分)设宇宙射线

7、粒子的能量是其静止能量的k倍.则粒子运动时的质量等于其静止质量的________倍,粒子运动速度是光速的________倍.解析:根据相对论有运动粒子的能量E=mc2,静止粒子的能量E0=m0c2,由运动粒子的能量是其静止能量的k倍可知粒子运动时的质量等于其静止质量的k倍;由m=m0/可得k=1/,解得粒子运动速度与光速的比值=.答案:k [10.(24分)20世纪80年代初,科学家发明了硅太阳能电池,如果在太空中设立太阳能电站卫星,可24h发电,且不受昼夜气候影响.如图所示,利用微波——电能转换装置将电能转换成微波向地面发送,电站卫星最

8、佳位置在离地1100km的赤道上空,微波定向性很好,飞机通过微波区不会发生意外,但微波对飞鸟是致命的,可在地面接收站附近装上保护网或驱逐音响,不让飞鸟通过.预计在21世纪初地球上空将升起电站卫

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