高考物理 第2讲 光的波动性 电磁波 相对论简介考点知

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高考物理总复习 13.2光的波动性 电磁波 相对论

高考物理总复习 13.2光的波动性 电磁波 相对论
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(3)电磁波: 电磁场(电磁能量)由近及远地向周围传播形成电磁波. ①电磁波是横波,在空间传播________介质. ②真空中电磁波的速度为________ m/s. ③v=λf 对电磁波________. ④电磁波能产生反射、折射、________和衍射等现象.
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2.电磁波的发射与接收 (1)发射电磁波的条件: ①要有足够高的________; ②电路必须________,使振荡电路的电场和磁场分散到尽 可能大的空间. (2)调制有________和调频两种方式,解调是调制的逆过 程.
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3.衍射条纹的特点
(1)单缝衍射:单色光的衍射图样为中间________的单色
条纹,两侧是________的条纹,条纹宽度比中央窄且暗;白光
的衍射图样为中间宽且亮的白条纹,两侧是渐窄且暗的彩色
条纹.
(2)圆孔衍射:明暗相间的________圆环.
(3) 泊 松 亮 斑 (圆 盘 衍 射 ): 当 光 照 到 ________(选 填 “ 透
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2.光的偏振现象说明光是横波.下列现象中不能反映光 的偏振特性的是( )
A.一束自然光相继通过两个偏振片,以光束为轴旋转其 中一个偏振片,透射光的强度发生变化
B.一束自然光入射到两种介质的分界面上,当反射光线 与折射光线之间的夹角恰好是 90°时,反射光是偏振光
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C.日落时分,拍摄水面下的景物,在照相机镜头前装上 偏振滤光片可以使景象更清晰
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2.两种典型的干涉 (1)杨氏双缝干涉: ①原理如图所示.
②明、暗条纹的条件:
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(ⅰ)单色光:形成________的条纹,中央为明条纹. a.光的路程差 r2-r1=________(k=0,1,2…),光屏上出 现明条纹. b.光的路程差 r2-r1=________(k=0,1,2…),光屏上出 现暗条纹. ( ⅱ ) 白光 :光 屏上出 现 ________条纹, 且中 央亮 条纹是 ________(填写颜色). ③条纹间距公式:Δx=________.

第2讲 光的波动性 电磁波 相对论简介 课件

第2讲 光的波动性 电磁波 相对论简介 课件
2019高考一轮总复习 • 物理
第十五章
光 电磁波与相对论 第2讲 光的波动性 电磁波 相对论简介
2019高考一轮总复习 • 物理
微知识 1 光的干涉 1.干涉的概念 两列 频率 、振动情况 相同 的光波相叠加,某些区域出现光 被 加强 ,某些地方出现光被 减弱 ,并且 加强 和 减弱 的区域总 是相互间隔的现象叫光的干涉现象。 2.双缝干涉 在用单色光进行的双缝干涉实验中,若双缝处两列光的振动情况完全相 同,则在光屏上距双缝的路程差为光波波长 整数 倍的地方被加强,将出现 明条纹;光屏上距双缝的路程差为光波半波长 奇数 倍的地方光被减弱,出 现暗条纹。
答案 AC
2019高考一轮总复习 • 物理
2.(光的衍射)下列现象属于光的衍射的是( ) A.雨后天空出现彩虹 B.通过一个狭缝观察日光灯可看到彩色条纹 C.海市蜃楼现象 D.日光照射在肥皂膜上出现彩色条纹
2019高考一轮总复习 • 物理
解析 彩虹是光的色散现象,海市蜃楼是光的折射、全反射现象,肥皂 膜上出现彩色条纹是薄膜干涉现象,A、C、D 项错误;通过狭缝观察日光 灯看到彩色条纹是单缝衍射现象,B 项正确。
2019高考一轮总复习 • 物理
【解题导思】 双缝干涉条纹间距与哪些因素有关? 答:双缝干涉条纹间距与光的波长、双缝到光屏的距离、双缝间距有 关,其公式为 Δx=dl λ。
2019高考一轮总复习 • 物理
解析 根据条纹间距表达式 Δx=dl λ 可知,因红光的波长大于绿光的波 长,则改用红色激光可增大条纹间距,选项 A 正确;因蓝光的波长小于绿 光的波长,则改用蓝色激光可减小条纹间距,选项 B 错误;减小双缝间距 d 可增加条纹间距,选项 C 正确;将屏幕向远离双缝的位置移动,即增加 l 可使条纹间距变大,选项 D 正确;光源与双缝间的距离不影响条纹间距, 选项 E 错误,故选 ACD。

2021高考物理一轮复习第15章光电磁波相对论简介第2讲光的波动性电磁波相对论学案新人教版

2021高考物理一轮复习第15章光电磁波相对论简介第2讲光的波动性电磁波相对论学案新人教版

第2讲 光的波动性 电磁波 相对论主干梳理 对点激活知识点光的干涉 Ⅰ1.光的干涉的必要条件两列光的01 频率相同,相位差恒定,才可能产生稳定的干涉现象。

2.杨氏双缝干涉(1)原理如图2所示。

(2)明、暗条纹的条件①光的路程差r 2-r 1=02 ±kλ(k =0,1,2…),光屏上出现明条纹。

②光的路程差r 2-r 1=03 ±(2k +1)λ2(k =0,1,2…),光屏上出现暗条纹。

(3)相邻两个亮条纹或暗条纹的中心间距公式:04 Δx =l dλ。

(4)干涉条纹的特点①单色光:形成明暗相间的条纹,中央为05 亮纹,如图3所示。

②白光:光屏上出现06 彩色条纹且中央亮条纹是07 白色(填写颜色),即发生色散,如图4所示。

3.薄膜干涉(1)原理:如图5所示薄膜厚度上薄下厚,入射光在薄膜的同一位置的来自前后两个面的反射光08路程差不同,叠加后出现明暗相间的条纹。

(2)应用①增透膜。

②利用光的干涉检查工件平整度。

(3)图样特点:同一条明(或暗)纹对应薄膜的09厚度相等。

单色光照射薄膜形成明暗相间的条纹,白光照射薄膜时,形成彩色条纹,即薄膜干涉中的色散。

知识点光的衍射Ⅰ1.几种典型衍射条纹的特点(1)单缝衍射:①单色光的衍射图样为中间01宽且亮(填特点)的单色条纹,两侧是02明暗相间的条纹,条纹宽度比中央窄且暗;单色光的波长越长,单缝越窄,中央亮纹越宽。

如图7所示。

②白光的衍射图样为中间宽且亮的白条纹,两侧是渐窄且暗的彩色条纹。

其中最靠近中央的色光是紫光,离中央最远的是红光,如图8所示,这是光在衍射时的色散。

(2)圆孔衍射:如图9所示,中央是大且亮的03圆形光斑,周围分布着明暗相间的04不等距圆环,且越靠外,亮圆环越窄越暗。

(3)圆盘衍射(泊松亮斑):如图10所示,当光照到不透明的半径很小的小圆盘上时,对于一定的波长,在适当的距离上,圆盘的阴影中心出现05亮斑,在阴影外还有不等间距的明暗相间的圆环。

物理高三考点总结电磁波与光的波动性质

物理高三考点总结电磁波与光的波动性质

物理高三考点总结电磁波与光的波动性质物理高三考点总结-电磁波与光的波动性质电磁波是由电场和磁场相互作用而形成的一种波动现象,它具有许多特性,其中包括波长、频率、速度和传播模式等。

而光波作为一种电磁波,也具备了这些波动性质。

本文将总结电磁波与光的波动性质,以帮助高三物理考生更好地掌握这一知识点。

一、电磁波的特性1. 波长:电磁波的波长(λ)是指在空间中一个完整波动周期所占据的长度。

波长越长,波动的频率就越低。

通常用单位“米”表示。

在电磁波的不同频段中,波长有较大的差异,如无线电波的波长通常在几米到几十米之间,而可见光的波长则在几百纳米到几百微米之间。

2. 频率:电磁波的频率(ν)是指电磁波在单位时间内的波动周期数。

频率与波长是倒数关系,即ν = c / λ(c为光速)。

频率越高,波长越短。

频率通常用单位“赫兹”表示。

3. 光速:电磁波在真空中的传播速度近似为光速(c),约等于3.00 × 10^8米/秒。

光速在不同介质中会有不同的传播速度,如在空气中略小于真空中的光速。

4. 传播模式:电磁波可以按照传播模式的不同分为平面波、球面波和柱面波。

其中,平面波是指波前面是一组平行的、充满整个空间的波峰或波谷,并向特定方向传播。

球面波是指波前面是一组以波源为中心向外扩散的球面波,它的能量在空间中逐渐减弱。

柱面波是指波前面是一组圆环状的波峰或波谷,并向某一特定方向传播。

二、光的波动性质1. 干涉:当光波由于传播路径的不同而发生干涉时,其在空间中的波峰和波谷会相互叠加或抵消,形成干涉条纹。

干涉现象可以用来证明光的波动性,并解释许多光学现象,如干涉仪、干涉滤光片等。

2. 衍射:当光波通过一个尺寸与波长相当的障碍物或孔径时,光波会发生衍射现象。

衍射现象使光在背后的屏幕上显示出一些特定的衍射图案,如夫琅禾费衍射、单缝衍射和双缝干涉等。

3. 极化:光波的振动方向决定光的极化状态。

当光波振动方向限制在一个特定平面上时,被称为偏振光。

高考物理一轮复习 13.2光的波动性、电磁波、相对论简介课件

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就得到了偏振光.
横波
• 4.偏振光的应用
• 应用于照相机镜头、
、消除车灯眩光等.
立体电影
• [基础自测] • 3.如图,P是一偏振片,P的透振方向(用带箭头的实线表示)
为竖直方向.下列四种入射光束中哪几种照射P时能在P的另一 侧观察到透射光( ) • A.太阳光 • B.沿竖直方向振动的光 • C.沿水平方向振动的光 • D.沿与竖直方向成45°角振动的光
迅速变化的电流,它
是一种频率很高的交变电流. 周期性
• ②振荡电路:能够产生振荡电流的电路.最简单的振荡电路就
是LC电路.LC振荡电路是由

组成的电路,
简称LC电路.
线圈
电容器
③电磁振荡:在振荡电路产生振荡电流的过程中,电容 器极板上的电荷量q、电路中的电流i、电容器里的电场强度 E、磁感应强度B,都在周期性地变化着,这种现象叫电磁振 荡.
同样适用
干涉
• 2.电磁波的发射和接收
• (1)电磁波的发射
• ①发射条件:足够高的振荡频率和
电路.
• ②调制分类:

. 开放
• (2)电磁波的接收 调幅
调频
• ①调谐:使接收电路产生
的过程.
• ②解调:使声音或图象信号从
中还原出来的过程.
电谐振
高频电流
• (3)电磁振荡
• ①振荡电流:大小和方向都做
图样为中间宽且亮的
,两侧是渐窄的 宽且亮 .
明暗相间
白条纹
彩色条纹
• (2)圆孔衍射:明暗相间的
圆环.
• (3)泊松亮斑(圆盘衍射):当光照不到等距
(选填“透明”
或“不透明”)的半径很小的小圆盘上时,在圆盘的阴影中心

2024届高考物理复习讲义:第2讲 光的波动性 电磁波 相对论

2024届高考物理复习讲义:第2讲 光的波动性 电磁波 相对论
(2)亮、暗条纹的判断方法 当Δr=nλ(n=0,1,2,…)时,光屏上 P′处出现亮条纹;当Δr=(2n+1)2λ(n=0, 1,2,…)时,光屏上 P′处出现暗条纹。 2.薄膜干涉 (1)形成原因 如图所示,竖直的肥皂薄膜,由于重力的作用,形成上薄下厚的楔形。光照射到 薄膜上时,在膜的前表面 AA′和后表面 BB′分别反射回来,形成两列频率相同的 光波,并且叠加。
第 2 讲 光的波动性 电磁波 相对论
学习目标 1.知道双缝干涉和薄膜干涉,知道形成明暗条纹的条件。 2.知道光的 衍射、偏振现象。 3.知道电磁波的形成和特点,知道相对论的基本内容。
一、光的干涉 1.定义:在两列光波叠加的区域,某些区域相互加强,出现亮条纹,某些区域相 互减弱,出现暗条纹,且加强区域和减弱区域相互间隔的现象。 2.条件:两束光的频率相同、相位差恒定。 3.双缝干涉 (1)双缝干涉图样特点:单色光照射时,形成明暗相间的等间距的干涉条纹;白 光照射时,中央为白色亮条纹,其余为彩色条纹。 (2)条纹间距:Δx=dl λ,其中 l 是双缝到屏的距离,d 是双缝间的距离。 二、光的衍射 发生明显衍射的条件:在障碍物或狭缝的尺寸足够小的时候,衍射现象十分明显。 三、光的偏振 1.自然光:包含着在垂直于传播方向上沿一切方向振动的光,而且沿着各个方向 振动的光波的强度都相同。 2.偏振光:在垂直于光的传播方向的平面上,只沿着某个特定的方向振动的光。 3.偏振光的形成 (1)让自然光通过偏振片形成偏振光。 (2)让自然光在两种介质的界面发生反射和折射,反射光和折射光可以成为部分 偏振光或完全偏振光。 4.光的偏振现象说明光是一种横波。 四、电磁波与相对论 1.麦克斯韦电磁场理论 变化的磁场能够在周围空间产生电场,变化的电场能够在周围空间产生磁场。 2.电磁波及其传播

高考物理总复习课件光的波动性电磁波相对论

高考物理总复习课件光的波动性电磁波相对论

04
光学仪器与电磁波技术应用
常见光学仪器原理及使用注意事项
显微镜
利用凸透镜成像原理,将微小物体放大。使 用时需注意调整光源和焦距,以获得清晰的
像。
照相机
通过凸透镜或凹透镜的组合,将远处物体拉 近并放大。使用时需调整焦距和角度,以获 得清晰的视野。
望远镜
利用凸透镜成像原理,通过调整镜头焦距和 光圈大小,拍摄不同远近和清晰度的照片。
偏振光的干涉
当两束偏振方向不同的相干光叠加时,会产生偏振光的干涉现象,形 成特定的干涉图样。
光的波动性质总结
光的干涉和衍射现象表明光波具 有叠加性和相干性。
通过研究光的波动性质,可以深 入了解光的本质和特性,为光学 和物理学的发展奠定基础。
01
光是一种电磁波,具有波动性质 。光的干涉、衍射和偏振现象是 波动性质的重要表现。
02
根据考试要求调整备考策略,如调整复习重点、加强实验技能
训练等。
及时参加模拟考试和备考讲座等活动,了解自身备考情况和不
03
足之处,及时调整备考计划。
感谢您的观看
THANKS
03
相对论基础理论与实验验证
狭义相对论基本原理
相对性原理
01
物理定律在所有惯性参照系中形式不变。
光速不变原理
02
在任何惯性参照系中,光在真空中的传播速度都是恒定的,与
光源和观察者的运动状态无关。
质能关系
03
质量和能量之间存在等效性,可以通过公式E=mc²进行转换。
广义相对论基本原理
等效原理
在局部区域内,无法区分均匀引力场和加速参 照系。
相对论在物理学中的地位和影响
推动了物理学的发展
相对论揭示了时间、空间、物质和能量之间的深刻联系,为现代 物理学的发展奠定了基础。

2017高考物理总复习 第二章 光 电磁波 相对论 第二节 光的波动性 电磁波 相对论课件

2017高考物理总复习 第二章 光 电磁波 相对论 第二节 光的波动性 电磁波 相对论课件

光的波动性
图2-2-2
λ b. 光的路程差 r2-r1=(2k+1) (k=0, 1, 2 2„)时,光屏上出现暗条纹。 ②白光:光屏上出现彩色条纹。 ③中央条纹为明条纹。 (2)双缝干涉条纹是等间距的,相邻明条纹 ( 或暗条纹 ) 间的距离与波长成正比 ( 装置已确 定的情况下)。 利用双缝干涉实验可测量光波的 波长。
①相对论的速度变换公式u= u′+v 。 u′v 1+ 2 c m0 3.三个公式 。 ②相对论质量m= v 2 1- c 2 ③质能方程 E = mc 。
[自我检测]
1.判断下列说法的正误。 (1)光的颜色取决于折射率。( × )
(2)只有频率相同的两列光波才能产生干涉。(√ )
应用
递变规律
无线电波 红外线 可见光
<3× 1011 1011~1015 1015
无线电技术 红外遥感 照明、摄影
紫外线
1015~1017
10-7~
10-9
医用消毒、
防伪 检查、医用
X射线
1016~1019
10-8~10-11
透视
工业探伤、 医用治疗
γ射线
>1019
<10-11
3.自然光和偏振光的比较
自然光(非偏振光) 光的 来源 光的 振动 直接从光源发出的光 偏振光 自然光通过起偏器 后的光 在垂直于光的传播 方向的平面内,光
在垂直于光的传播方向
的平面内,光振动沿任 意方向,且沿各个方向 振动的光的强度相同
方向
振动沿特定方向
考向1 [ 例 1]
光的双缝干涉 (2016· 合肥模拟 ) 如图 2 - 2 - 5 所示,在双
三、相对论
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第2讲 光的波动性 电磁波 相对论简介对应学生用书P191(1)相干光来自于薄膜的前、后表面(或上、下表面)反射回来的两列反射光. (2)薄膜干涉的应用:增透膜;检查工件的平整度.1.明、暗条纹的条件 (1)单色光①光的路程差r 2-r 1=k λ(k =0,1,2…),光屏上出现明条纹.②光的路程差r 2-r 1=(2k +1)λ2(k =0,1,2…),光屏上出现暗条纹.(2)白光:光屏上出现彩色条纹. (3)条纹间距公式:Δx =l dλ2.观察薄膜干涉条纹时,应该与光源处在薄膜的同一侧观察测量头的构造及使用如图2-2-1甲所示,测量头由分划板、目镜、手轮等构成,转动手轮,分划板会向左右移动,测量时,应使分划板中心刻度对齐条纹的中心,如图2-2-1乙,记下此时手轮上的读数.图2-2-1两次读数之差就表示这两条条纹间的距离.实际测量时,要测出n条明纹(暗纹)的宽度,设为a,那么Δx=an-1.注意事项(1)保证灯丝、单缝、双缝、测量头与遮光筒共轴.Ⅰ(考纲要求)1.电磁振荡的规律(1)产生原因:电容器的充、放电作用和线圈的自感作用.(2)实质:电场能与磁场能的相互转化.(3)具体表现:两组物理量的此消彼长,周期性变化,循环往复.①电容器的电荷量q,电势差U,场强E,线圈的自感电动势E自.图2-2-2②电路中的电流i,线圈内的磁感应强度B.分别如图2-2-2甲、乙.放电过程:q减小、i增大充电过程:q增大、i减小.放电完毕:q=0、i最大充电完毕:q最大、i=0.2.麦克斯韦电磁场理论变化的磁场能够在周围空间产生电场,变化的电场能够在周围空间产生磁场.3.电磁场变化电场在周围空间产生磁场,变化磁场在周围空间产生电场,变化的电场和磁场成为一个完整的整体,这就是电磁场.4.电磁波(1)电磁场在空间由近及远的传播,形成电磁波.(2)电磁波的传播不需要介质,可在真空中传播,在真空中不同频率的电磁波传播速度是相同的(都等于光速).(3)不同频率的电磁波,在同一介质中传播,其速度是不同的,频率越高,波速越小.(4)v=λf,f是电磁波的频率.5.电磁波的发射(1)发射条件:开放电路和高频振荡信号,所以要对传输信号进行调制(包括调频和调幅).①调幅:使高频电磁波的振幅随信号的强弱而变.调幅广播(AM)一般使用中波和短波波段.②调频:使高频电磁波的频率随信号的强弱而变.调频广播(FM)和电视广播都采用调频的方法调制.6.无线电波的接收(1)当接收电路的固有频率跟接收到的无线电波的频率相等时,激起的振荡电流最强,这就是电谐振现象.(2)使接收电路产生电谐振的过程叫做调谐.能够调谐的接收电路叫做调谐电路.(3)从经过调制的高频振荡中“检”出调制信号的过程,叫做检波.检波是调制的逆过程,也叫做解调.1.狭义相对论的两个基本假设(1)狭义相对性原理:在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的.(2)光速不变原理:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,光速与光源、观测者间的相对运动没有关系.2.时间和空间的相对性(1)时间间隔的相对性:Δt =Δt ′1-⎝ ⎛⎭⎪⎫v c 2(2)长度的相对性:l =l 0 1-⎝ ⎛⎭⎪⎫v c2.3.相对论的三个结论(1)速度变换公式:u =u ′+v1+u ′v c2(2)相对论质量(质速关系):m =m 01-⎝ ⎛⎭⎪⎫v c 2(3)质能方程(质能关系):E =mc 2. ●特别提醒 由相对论质量m =m 01-⎝ ⎛⎭⎪⎫v c 2知回旋加速器中被加速的粒子速度增大,粒子的质量增大,从而使它做圆周运动的周期发生变化,不再与D 形盒上的交变电压同步.这样不会使粒子的速度无限增大.图2-2-31.如图2-2-3是双缝干涉实验装置的示意图,S 为单缝,S 1、S 2为双缝,P 为光屏.用绿光从左边照射单缝S 时,可在光屏P 上观察到干涉条纹.下列说法正确的是( ).A .减小双缝间的距离,干涉条纹间的距离减小B .增大双缝到屏的距离,干涉条纹间的距离增大C .将绿光换为红光,干涉条纹间的距离减小D .将绿光换为紫光,干涉条纹间的距离增大解析 由双缝干涉条纹间距公式Δx =L dλ可知,减小双缝间的距离d ,干涉条纹间的距离Δx 增大,A 错误;增大双缝到屏的距离L ,干涉条纹间的距离增大,B 正确;将绿光换为红光,入射光的波长增大,干涉条纹间的距离应增大,C 错误;将绿光换为紫光,入射光的波长变短,干涉条纹间的距离应减小,D 错误.答案 B图2-2-42.(2012·成都一模)用如图2-2-4所示的实验装置观察光的薄膜干涉现象.图a 是点燃的酒精灯(在灯芯上洒些盐),图b 是竖立的附着一层肥皂液薄膜的金属丝圈.将金属丝圈在其所在的竖直平面内缓慢旋转,观察到的现象是( ).A .当金属丝圈旋转30°时干涉条纹同方向旋转30°B .当金属丝圈旋转45°时干涉条纹同方向旋转90°C .当金属丝圈旋转60°时干涉条纹同方向旋转30°D .干涉条纹保持原来状态不变 解析 金属丝圈的转动,改变不了肥皂液膜的上薄下厚的形状,由干涉原理可知干涉条纹与金属丝圈在该竖直平面内的转动无关,仍然是水平的干涉条纹,A 、B 、C 错误,D 正确.答案 D3.声波能绕过某一建筑物传播而光波却不能绕过该建筑物,这是因为( ). A .声波是纵波,光波是横波 B .声波振幅大,光波振幅小 C .声波波长较长,光波波长很短 D .声波波速较小,光波波速很大解析 意在考查考生对产生明显波的衍射条件的理解.根据波产生明显衍射现象的条件——障碍物或孔的尺寸与波的波长差不多或比波的波长小可知,声波有明显的衍射而光波的衍射不明显是因为声波的波长较长,C 正确.答案 C4.(2011·广东梅州二模)电磁波与机械波相比较有( ).A .电磁波传播不需要介质,机械波传播也不需要介质B .电磁波在任何介质中的传播速率都相同,机械波在同一介质中的传播速率相同C .电磁波与机械波都不能产生干涉现象D .电磁波与机械波都能产生衍射现象解析 电磁波传播不需要介质,且在不同介质中,传播速度不同,即v =c n;故A 、B 错误;电磁波和机械波都能产生干涉和衍射现象,故C 错、D 正确.答案 D5.光的偏振现象说明光是横波.下列现象中不能反映光的偏振特性的是( ). A .一束自然光相继通过两个偏振片,以光束为轴旋转其中一个偏振片,透射光的强度发生变化B .一束自然光入射到两种介质的分界面上,当反射光线与折射光线之间的夹角恰好是90°时,反射光是偏振光C .日落时分,拍摄水面下的景物,在照相机镜头前装上偏振滤光片可以使景象更清晰D .通过手指间的缝隙观察日光灯,可以看到彩色条纹解析 由光的偏振现象的知识可知A 、B 、C 均反映了光的偏振特性,只有D 选项是利用手指间的狭缝去观察光的衍射现象,故选D.答案 D6.如图2-2-5所示,A 、B 两幅图是由单色光分别入射到圆孔而形成的图样,其中图A 是光的 (填“干涉”或“衍射”)图样.由此可以判断出图A 所对应的圆孔的孔径 (填“大于”或“小于”)图B 所对应的圆孔的孔径.图2-2-5解析 A 中出现明暗相间的条纹,是衍射现象,B 中出现圆形亮斑.只有障碍物或孔的尺寸比光波波长小或跟波长相差不多时,才能发生明显的衍射现象.图A 是光的衍射图样,由于光波波长很短,约在10-7m 数量级上,所以图A 对应的圆孔的孔径比图B 所对应的圆孔的孔径小.图B 的形成可以用光的直线传播解释.答案 衍射 小于7.下面列出一些医疗器械的名称和这些器械运用的物理现象.请将相应的字母填写在运用这种现象的医疗器械后面的空格上.(1)X 光机,________. (2)紫外线灯,________.(3)理疗医用“神灯”照射伤口,可使伤口愈合得较好.这里的“神灯”是利用________.A .光的全反射B .紫外线具有很强的荧光作用C .紫外线具有杀菌消毒作用D .X 射线的很强的贯穿力E .红外线具有显著的热效应F .红外线波长较长,易发生衍射解析 (1)X 光机是用来透视人的体内器官的,因此需要具有较强穿透力的电磁波,但又不能对人体造成太大的伤害,因此采用了穿透能力比较强又不会给人体造成太大的伤害的X 射线,选择D.(2)紫外线灯主要是用来杀菌的,因此它应用的是紫外线的杀菌作用而非荧光作用,因此选择C.(3)“神灯”又称红外线灯,主要是用于促进局部血液循环,它利用的是红外线的热效应,使人体局部受热,血液循环加快,因此选择E.答案 (1)D (2)C (3)E8.如图2-2-6所示,在“用双缝干涉测光的波长”实验中,光具座上放置的光学元件依次为①光源、② 、③ 、④ 、⑤遮光筒、⑥光屏.对于某种单色光,为增加相邻亮纹(暗纹)间的距离,可采取 或 的方法.图2-2-6解析 做该实验时用单色光,应特别注意,②是滤光片,其他依次是单缝屏、双缝屏、遮光筒和毛玻璃屏.由条纹间距公式Δx =L dλ可知,要增大相邻条纹间距,应该增大双缝屏到光屏的距离或者减小两缝间距离.答案 滤光片 单缝屏 双缝屏 增大双缝屏到光屏的距离 减小两缝间距离对应学生用书P193考点一 光的干涉、衍射及偏振图2-2-7【典例1】(1)在研究材料A 的热膨胀特性时,可采用如图2-2-7所示的干涉实验法.A 的上表面是一光滑平面,在A 的上方放一个透明的平行板B ,B 与A 上表面平行,在它们之间形成一厚度均匀的空气膜.现在用波长为λ的单色光垂直照射,同时对A 缓慢加热,在B 上方观察到B 板的亮度发生周期性变化.当温度为t 1时最亮,然后亮度逐渐减弱至最暗;当温度升高到t 2时,亮度再一次回到最亮.①在B 板上方观察到的亮暗变化是由哪两个表面的反射光叠加形成的? ②温度由t 1升高到t 2时,A 的高度升高多少?(2)①肥皂泡在太阳光照射下呈现的彩色是________现象;露珠在太阳光照射下呈现的彩色是________现象;通过狭缝看太阳光时呈现的彩色是________现象.②凡是波都具有衍射现象,而把光看做直线传播的条件是________.要使光产生明显的衍射,条件是_______________________________________________________________.③当狭缝的宽度很小并保持一定时,用红光和紫光照射狭缝,看到的衍射条纹的主要区别是________________________________________________________________________.④如图2-2-8所示,让太阳光或白炽灯光通过偏振片P 和Q ,以光的传播方向为轴旋转偏振片P 或Q ,可以看到透射光的强度会发生变化,这是光的偏振现象,这个实验表明________________________________________________________________________.图2-2-8解析 (1)①A 、B 间为空气薄膜,在B 板上方观察到的亮暗变化,是由B 的下表面反射的光和A 的上表面反射的光叠加产生的.②当温度为t 1时,设空气薄膜厚度为d 1,此时最亮说明:2d 1=k λ当温度为t 2时,设空气薄膜厚度为d 2,此时再一次最亮说明:2d 2=(k -1)λ得d 1-d 2=λ2故温度由t 1升高到t 2,A 的高度升高λ2.(2)①肥皂泡呈现的彩色是光的干涉现象,露珠呈现的彩色是光的色散,通过狭缝看太阳光呈现的彩色是光的衍射现象.②障碍物或孔的尺寸比波长大得多时,可把光看做沿直线传播;障碍物或孔的尺寸跟波长相差不多或比波长更小时,可产生明显的衍射现象.③红光的中央亮纹宽,红光的中央两侧的亮纹离中央亮纹远. ④这个实验说明了光是一种横波. 答案 见解析 【变式1】下列说法或现象正确的是( ).A .泊松亮斑是光通过圆孔发生衍射时形成的B .为了使牛顿环的直径大些,应选用表面不太弯曲的凸透镜C .照相机镜头上涂有一层增透膜的厚度应为绿光在真空中波长的14D .拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度 解析 泊松亮斑是光通过不透明的小圆盘发生衍射时形成的,A 项错.凸透镜表面不太弯曲时空气薄膜厚度小,牛顿环的直径大些,B 项正确.照相机镜头上涂有一层增透膜的厚度应为绿光在该介质中波长的14,C 项错.加偏振片的作用是减弱反射光.答案 B考点二 用双缝干涉测光的波长 【典例2】现有毛玻璃屏A 、双缝B 、白光光源C 、单缝D 和透红光的滤光片E 等光学元件,要把它们放在图2-2-9所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.(1)将白光光源C 放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件的字母排列顺序应为C 、 、A .图2-2-9(2)本实验的步骤有:①取下遮光筒左侧的元件,调节光源高度,使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮; ②按合理顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上; ③用米尺测量双缝到屏的距离;④用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮纹间的距离.在操作步骤②时还应注意_________________________________________________ ________________________________________________________________________. (3)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图2-2-10甲所示.然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时图2-2-10乙中手轮上的示数 mm ,求得相邻亮纹的间距Δx 为 mm.图2-2-10(4)已知双缝间距d 为2.0×10-4m ,测得双缝到屏的距离l 为0.700 m ,由计算式λ= ,求得所测红光波长为 nm.解析 (1)滤光片E 是从白光中选出单色红光,单缝屏是获取线光源,双缝屏是获得相干光源,最后成像在毛玻璃屏.所以排列顺序为:C 、E 、D 、B 、A .(2)在操作步骤②时应注意的事项有:放置单缝、双缝时,必须使缝平行;单缝、双缝间距离大约为5~10 cm ;要保证光源、滤光片、单缝、双缝和光屏的中心在同一轴线上.(3)螺旋测微器的读数应该:先读整数刻度, 然后看半刻度是否露出,最后看可动刻度,图乙读数为13.870 mm ,图甲读数为2.320 m m ,所以相邻条纹间距Δx =13.870-2.3205mm =2.310 mm.(4)由条纹间距离公式Δx =l dλ得: λ=d Δxl,代入数值得: λ=6.6×10-7m =6.6×102nm. 答案 (1)E 、D 、B(2)放置单缝、双缝时,必须使缝平行;单缝、双缝间距离大约为5~10 cm ;要保证光源、滤光片、单缝、双缝和光屏的中心在同一轴线上(3)13.870 2.310 (4)d Δx l6.6×102【变式2】(1)备有下列仪器:A .白炽灯B .双缝C .单缝D .滤光片E .白色光屏把以上仪器装在光具座上时,正确的排列顺序应该是:________(填写字母代号). (2)已知双缝到光屏之间的距离L =500 mm ,双缝之间的距离d =0.50 mm ,单缝到双缝之间的距离s =100 mm ,某同学在用测量头测量时,调整手轮,在测量头目镜中先看到分划板中心刻线对准A 条亮纹的中心,然后他继续转动,使分划板中心刻线对准B 条亮纹的中心,前后两次游标卡尺的读数如图2-2-11所示.则入射光的波长λ=________m(结果保留两位有效数字).图2-2-11(3)实验中发现条纹太密,难以测量,可以采用的改善办法有________. A .改用波长较长的光(如红光)作为入射光B .增大双缝到屏的距离C .增大双缝到单缝的距离D .增大双缝间距解析 (1)课本知识,需熟练掌握基础知识.(2)游标卡尺读数精确度为0.1 mm ,A 位置主尺读数为11 mm ,游标尺读数为1,读数为x 1=11 mm +1×0.1 mm=11.1 mm ,同理B 位置读数为x 2=15.6 mm ,则条纹间距Δx =x 2-x 17=0.64 mm.利用λ=d L Δx =6.4×10-7 m.(3)由Δx =L d λ可知,要增大条纹间距,可用波长更长的入射光或增大双缝到屏的距离,故选项A 、B 正确.答案 (1)ADCBE (2)6.4×10-7 (3)AB考点三 电磁场和电磁波【典例3】(1)麦克斯韦电磁理论的内容是: ________________________________________ ________________________________________________________________________.(2)电磁波在传播过程中,每处的电场方向和磁场方向总是________的,并和该处电磁波的传播方向________,这就说明电磁波是________波.(3)目前雷达发射的电磁波频率多在200 MHz 至1 000 MHz 的范围内,请回答下列关于雷达和电磁波的有关问题.①雷达发射电磁波的波长范围是多少?②能否根据雷达发出的电磁波确定雷达和目标间的距离?解析 (1)麦克斯韦电磁理论的内容是:变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场.(2)电磁波在传播过程中,每处的电场方向和磁场方向总是垂直的,并和该处电磁波的传播方向垂直,这说明电磁波是横波.(3)①由c =λf 可得:λ1=c f 1=3.0×108200×106m =1.5 m , λ2=c f 2=3.0×1081 000×106m =0.3 m. ②电磁波测距的原理就是通过发射和接收的时间间隔来确定距离,所以可根据x =12vt 确定和目标间的距离.答案 见解析【变式3】目前雷达发射的电磁波频率多在200 MHz 至1 000 MHz 的范围内,下列关于雷达和电磁波说法错误的是( ).A .真空中上述雷达发射的电磁波的波长范围在0.3 m 至1.5 m 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 据λ=c f,电磁波频率在200 MHz 至1 000 MHz 的范围内,则电磁波的波长范围在0.3 m 至1.5 m 之间,故A 正确.雷达是利用电磁波的反射原理,电磁波的产生是依据麦克斯韦的电磁场理论.变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场,故B 错误,C 正确.答案 B考点四 狭义相对论的简单应用【典例4】如图2-2-12所示,考虑几个问题:图2-2-12(1)如图所示,参考系O ′相对于参考系O 静止时,人看到的光速应是多少?(2)参考系O ′相对于参考系O 以速度v 向右运动,人看到的光速应是多少?(3)参考系O 相对于参考系O ′以速度v 向左运动,人看到的光速又是多少?解析 根据速度合成法则,第一种情况人看到的光速应是c ,第二种情况应是c +v ,第三种情况应是c -v ,而根据狭义相对论理论,光速是不变的,都应是c .答案 (1)c (2)c (3)c【变式4】据报导,欧洲大型强子对撞机(LHC)已于2008年9月10日开启,并加速第一批质子,该对撞机“开足马力”后能把数以百万计的粒子加速至每秒钟30万公里,相当于光速的99.9%,粒子流每秒可在隧道内狂飙11 245圈,单束粒子能量可达7万亿电子伏特.下列说法正确的是( ).A .如果继续对粒子进行加速,粒子的速度将能够达到光速B .如果继续对粒子进行加速,粒子的速度将能够超过光速C .粒子高速运动时的质量将大于静止时的质量D .粒子高速运动时的质量将小于静止时的质量解析 根据公式u =u ′+v 1+u ′v c 2可知物体的速度u 不可能等于或大于光速,所以A 、B 错误. 根据公式m =m 01-⎝ ⎛⎭⎪⎫v c 2可知高速运动的物体的质量m 大于静止时的质量m 0,所以C 正确、D 错误;本题答案为C.答案 C对应学生用书P195一、光的干涉和衍射(中频考查)图2-2-131.(2009·上海高考)如图2-2-13所示为双缝干涉的实验装置示意图,若要使干涉条纹的间距变大可改用波长更________(填“长”或“短”)的单色光,或是使双缝与光屏间的距离________(填“增大”或“减小”).解析 依据双缝干涉条纹间距规律Δx =l dλ,可知要使干涉条纹的间距变大,需要改用波长更长的单色光,或增大双缝与屏之间的距离l .答案 长 增大2.下列说法正确的是( ).A .雨后路面的油膜出现彩色条纹,这是光的色散现象B .太阳光斜射在铁栅栏上,地面出现明暗相同条纹,这是光的干涉现象C .对着日光灯从两铅笔的狭缝中看到的彩色条纹,这是光的衍射现象D .从月亮光谱可以分析月亮的化学成份答案 C3.(2010·江苏高考)(1)激光具有相干性好、平行度好、亮度高等特点,在科学技术和日常生活中应用广泛.下面关于激光的叙述正确的是( ).A .激光是纵波B .频率相同的激光在不同介质中的波长相同C .两束频率不同的激光能产生干涉现象D .利用激光平行度好的特点可以测量月球到地球的距离(2)如图2-2-14所示,在杨氏双缝干涉实验中,激光的波长为5.30×10-7 m ,屏上P点距双缝S 1和S 2的路程差为7.95×10-7 m .则在这里出现的应是________(填“明条纹”或暗条纹).现改用波长为6.30×10-7 m 的激光进行上述实验,保持其他条件不变,则屏上的条纹间距将________(填“变宽”、变窄或“不变”).图2-2-14解析 激光是一种光,是横波,A 错误;频率相同的激光在不同介质中的波长不同,B 错误;两束频率不同的激光不能产生干涉现象,C 错误;利用激光平行度好的特点可以测距,D 正确.(2)由Δx λ=7.955.30=1.5可知,波程差是半波长的奇数倍,是暗条纹.由Δx =l dλ可知,λ变大,Δx 变大,故屏上条纹间距变宽.答案 (1)D (2)暗条纹 变宽图2-2-154.(2011·北京卷,14)如图2-2-15所示的双缝干涉实验,用绿光照射单缝S 时,在光屏P 上观察到干涉条纹.要得到相邻条纹间距更大的干涉图样,可以( ).A .增大S 1与S 2的间距B .减小双缝屏到光屏的距离C .将绿光换为红光D .将绿光换为紫光解析 在双缝干涉实验中,相邻两条亮纹(或暗纹)间的距离Δx =L dλ,要想增大条纹间距可以减小两缝间距d ,或者增大双缝屏到光屏的距离L ,或者换用波长更长的光做实验.由此可知,选项C 正确,选项A 、B 、D 错误.答案 C图2-2-165.(2011·上海单科,21)如图2-2-16所示,当用激光照射直径小于激光束的不透明圆盘时,在圆盘后屏上的阴影中心出现了一个亮斑,这是光的________(填“干涉”、“衍射”或“直线传播”)现象,这一实验支持了光的________(填“波动说”、“微粒说”或“光子说”).解析 激光束照射圆盘,中心形成的亮斑,说明激光绕过了圆盘,所以现象应是衍射,证实了激光具有波动性.答案 衍射 波动说二、电磁波(低频考查)6.(2009·天津,2)下列关于电磁波的说法正确的是( ).A .电磁波必须依赖介质传播B .电磁波可以发生衍射现象C .电磁波不会发生偏振现象D .电磁波无法携带信息传播解析 电磁波在真空中也能传播,A 错;衍射是一切波所特有的现象,B 对;电磁波是横波,横波能发生偏振现象,C 错;所有波都能传递信息,D 错.答案 B7.(2009·四川)关于电磁波,下列说法正确的是( ).A .雷达是用X 光来测定物体位置的设备B .使用电磁波随各种信号而改变的技术叫做解调C .用红外线照射时,大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光D .变化的电场可以产生磁场解析 雷达是用无线电波来测定物体位置的设备,A 不正确;从经过调制的高频振荡中“检”出调制信号的过程叫做解调,B 不正确;使用紫外线照射时,钞票上用荧光物质印刷的文字发出可见光,C 项不正确.答案 D8.(2010·天津理综)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解析 变化的磁场就能产生电场,A 正确.若只有电场和磁场而电场和磁场都稳定或电场、磁场仅均匀变化都不能产生电磁波,C 错.光也是电磁波,在真空和介质中传播的速度不同,可判断B 错.D 选项中没强调是“均匀”介质,若介质密度不均匀会发生折射,故D 错.答案 A9.(2010·上海单科,7)电磁波包含了γ射线、红外线、紫外线、无线电波等,按波长由长到短的排列顺序是( ).A .无线电波、红外线、紫外线、γ射线B .红外线、无线电波、γ射线、紫外线C .γ射线、红外线、紫外线、无线电波D .紫外线、无线电波、γ射线、红外线解析 在电磁波家族中,按波长由长到短分别有无线电波、红外线、可见光、紫外线、X 射线、γ射线等,所以A 项对.答案 A三、相对论(低频考查)10.(海南单科)设宇宙射线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k 倍,粒子运动速度是光速的________倍.解析 依据爱因斯坦的质能方程E =mc 2,宇宙射线粒子的能量是其静止能量的k 倍,则其运动时的质量等于其静止质量的k 倍;再由相对论质量公式m =m 01-⎝ ⎛⎭⎪⎫v c 2得v c =k 2-1k.答案k2-1 k11.(2009·江苏卷)如图2-2-17所示,强强乘坐速度为0.9 c(c为光速)的宇宙飞船追赶正前方的壮壮,壮壮的飞行速度为0.5c,强强向壮壮发出一束光进行联络,则壮壮观测到该光束的传播速度为________(填写选项前的字母).图2-2-17A.0.4c B.0.5c C.0.9c D.1.0c解析根据光速不变原理可知:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,故D 正确.答案 D12.(2010·北京卷,13)属于狭义相对论基本假设的是:在不同的惯性系中( ).A.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由光速不变原理可知A项正确.答案 A。

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