2018版高考物理二轮复习第1部分专题整合突破专题16振动和波动光及光的本性教案
2018高考物理二轮复习课件:1-6-15 振动和波动、光学

加速度 a 与位移 x 的 方向 相反,而 v 与 x 的方向可能 相同 ,也可能 相反 。振动质点来回通过相
同的两点间的时间 相等 ,即 tBC=tCB。振动质点通过关于平衡位置对称的等长的两线段的时间 相等 ,
即 tBC=tB′C′。如图所示。
2.简谐运动的周期性
做简谐运动的物体,其位移、回复力、加速度、速度都随时间按“正弦”或“余弦”规律变化,它们
大二轮
第一编 专题整合突破
专题六 选修3-3、3-4、3-5
第15讲 振动和波动、光学
网络构建
高考概况
考什么
1.机械振动和机械波; 2.光的折射和全反射; 3.图象法和临界思想。
怎么考
1.以图象为主,考查简谐运动的特点和波传播的空间关系,题型仍为选择题; 2.以几何光学中的光的折射和光的全反射为重点进行考查。考查形式有两种:一种是 以常规模型为背景,如平行玻璃板、三棱镜、玻璃砖等;一种是以实际生活材料为背景,考 查折射率、全反射等基本规律的应用,题型为选择题或计算题; 3.电磁波和相对论部分内容是近几年课标卷的冷考点,今后也应该重视。
(3)全反射的条件:①光从 光密 介质射向 光疏 介质;②入射角大于或等于临界角。
6.光的干涉和衍射 (1)光的 干涉 现象和 衍射 现象证明了光的波动性,光的偏振现象说明光波为 横波 。相邻两明条
纹(或暗条纹)间的距离与波长成正比,即 Δx=dl λ,利用双缝干涉实验可测量光的 波长 。 (2)干涉和衍射的产生条件 ①双缝干涉产生亮、暗条纹的条件:屏上某点到双缝的路程差等于波长的 整数 倍时,该点干涉加强,
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 拓展提升 光的干涉和衍射应注意的几点
(1)光的干涉和衍射 ①双缝干涉和单缝衍射都是叠加的结果,只是干涉条纹是有限的几束光的叠加,而衍射条纹是极多且 复杂的相干光的叠加。在双缝干涉实验中,光在通过其中的三个狭缝时,都发生了衍射而形成三个线光源。 所以,一般干涉现象中既有干涉又有衍射。 ②单缝衍射时,照射光的波长越长,中央亮纹越宽,所以衍射和干涉都能使白光发生色散现象,且中 央白光的边缘均呈红色。 ③干涉和衍射的图样有相似之处,都是明暗相间的条纹,只是干涉条纹中条纹宽度和亮纹亮度基本相 同,衍射条纹中条纹宽度和亮纹亮度均不等,中央亮纹最宽最亮。
2018年高考物理课标Ⅰ专用复习专题测试选考专题十六 机械振动与机械波 共100张 精品

动的频率为20 Hz,波速为16 m/s。已知介质中P、Q两质点位于波源S的两侧,且P、Q和S的平衡
位置在一条直线上,P、Q的平衡位置到S的平衡位置之间的距离分别为15.8 m、14.6 m。P、Q
开始振动后,下列判断正确的是
。
A.P、Q两质点运动的方向始终相同
B.P、Q两质点运动的方向始终相反
C.当S恰好通过平衡位置时,P、Q两点也正好通过平衡位置
答案 (ⅰ)x=(50+300n)cm,n=0,±1,±2,… (ⅱ)0.1 s
解析 (ⅰ)t=0时,在x=50 cm处两列波的波峰相遇,该处质点偏离平衡位置的位移为16 cm。两列 波的波峰相遇处的质点偏离平衡位置的位移均为16 cm。 从图线可以看出,甲、乙两列波的波长分别为 λ1=50 cm,λ2=60 cm① 甲、乙两列波波峰的x坐标分别为 x1=50+k1λ1,k1=0,±1,±2,… ② x2=50+k2λ2,k2=0,±1,±2,… ③ 由①②③式得,介质中偏离平衡位置位移为16 cm的所有质点的x坐标为 x=(50+300n)cm,n=0,±1,±2,… ④ (ⅱ)只有两列波的波谷相遇处的质点的位移为-16 cm。t=0时,两波波谷间的x坐标之差为
D错误;由能量守恒定律可知 1 mv2=mgh,其摆动的高度与质量无关,因平衡位置的速度减小,则最
2)。两波源的振动图线分别如图(b)和图(c)所示。两列波的波速均为1.00 m/s。两列波从波源传
播到点A(8,-2)的路程差为
m,两列波引起的点B(4,1)处质点的振动相互
(填
“加强”或“减弱”),点C(0,0.5)处质点的振动相互
(填“加强”或“减弱”)。
答案 2 减弱 加强
2018年高考物理二轮复习 专题限时集训 第1部分 专题16 振动和波动 光及光的本性

专题限时集训(十六) 振动和波动光及光的本性(建议用时:40分钟)1.(1)(5分)对如图10所示的图片、示意图或实验装置图,下列判断准确无误的是________.(选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)图10A.甲图是小孔衍射的图样,也被称为“泊松亮斑”B.乙图是薄膜干涉的应用,用来检测平面的平整程度C.丙图是双缝干涉原理图,若P到S1、S2的路程差是半波长的的偶数倍,则P处是亮纹D.丁图是薄膜干涉现象的实验装置图,在附有肥皂膜的铁丝圈上,出现竖直干涉条纹E.戊图是振动图象,其振幅为8 cm,振动周期为4 s(2)(10分)如图11所示,△ABC为一直角三棱镜的截面,一束单色平行光束斜射向AB面,经三棱镜折射后在AC面水平平行射出.①以图中三条光线代表光束,画出三条光线经棱镜折射的光线示意图;②若棱镜的折射率为3,求入射光线与AB面的夹角θ.图11【解析】 (1)题图甲是小孔衍射的图样,但不是“泊松亮斑”,故A 错.题图丁是薄膜干涉现象的实验装置图,但其干涉条纹应为水平的,故D 错.(2)①光路图如图甲所示甲 乙②由图乙可知sin αsin β=nsin 60°sin γ=n又n =3解得γ=30°由图中几何关系可知β=30°解得α=60°则θ=30°.【答案】 (1)BCE (2)①见解析 ②30°2.(1)(5分)一列简谐横波沿x 轴正向传播,t =0时的波的图象如图12所示,质点P 的平衡位置在x =8 m 处.该波的周期T =0.4 s .下列说法正确的是________.(选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)图12A .该列波的传播速度为20 m/sB .在0~1.2 s 内质点P 经过的路程是24 mC .t =0.6 s 时质点P 的速度方向沿y 轴正方向D .t =0.7 s 时质点P 位于波谷E .质点P 的振动方程是y =10sin 5πt (cm)(2)(10分)一湖面上有一伸向水面的混凝土观景台,图13所示是其截面图,观景台下表面恰好和水面相平,A 为观景台右侧面在湖底的投影,水深h =4 m .在距观景台右侧面x =4 m 处有一可沿竖直方向移动的单色点光源S ,在该光源从距水面高3 m 处向下移动到接近水面的过程中,观景台水下被照亮的最远距离为AC ,最近距离为AB ,且AB =3 m .求:图13①该单色光在水中的折射率;②AC 的距离.【解析】 (1)由波的图象易知,λ=8 m ,由v =λT =20 m/s ,选项A 正确;s=t T ×4A =1.2 m ,选项B 错误;沿波的传播方向,“上坡下,下坡上”,故t =0时质点P 的运动方向沿y 轴正方向,经过0.6 s ,相当于32T ,再次回到平衡位置,速度方向沿y 轴负方向,选项C 错误;经过0.7 s ,相当于74T ,质点P 运动到波谷位置,选项D 正确;角速度ω=2πT ,质点P 的振动方程y =10sin ωt (cm)=10sin2πT t (cm)=10sin 5πt (cm),选项E 正确.(2)①如图所示,点光源S 在距水面高3 m 处发出的光在观景台右侧面与水面交接处折射到水里时,被照亮的距离为最近距离AB ,则:由于n =sin i sin r所以,水的折射率n =x 32+x 2AB AB 2+h 2=43. ②点光源S 接近水面时,光在观景台右侧面与水面交接处折射到水里时,被照亮的距离为最远距离AC ,此时,入射角为90°,折射角为临界角C则:n =sin 90°sin C =AC 2+h 2AC =43解得:AC =1277 m(或AC =4.5 m).【答案】 (1)ADE (2)①43 ②4.5 m3.(2017·长春市质检)(1)(5分)如图14甲所示的弹簧振子(以O 点为平衡位置在B 、C 间振动),取水平向右的方向为振子离开平衡位置的位移的正方向,得到如图乙所示的振动曲线,由曲线所给的信息可知,下列说法正确的是________.(选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)甲 乙图14A .t =0时,振子处在B 位置B .振子振动的周期为4 sC .t =4 s 时振子相对平衡位置的位移为10 cmD .t =2.5 s 时振子相对平衡位置的位移为5 cmE .如果振子的质量为0.5 kg ,弹簧的劲度系数为20 N/cm ,则振子的最大加速度大小为400 m/s 2(2)(10分)如图15所示为一透明的圆柱体的横截面,其半径为R ,透明圆柱体的折射率为n ,AB 是一条直径.今有一束平行光沿平行AB 方向射向圆柱体.求:经透明圆柱体折射后,恰能经过B 点的入射光线的入射点到AB 的垂直距离.图15【解析】 (1)由题图乙可知零时刻振子位移为-10 cm ,则所对应的位置为B ,故A 正确.由题图乙可知振子振动周期为4 s ,故B 正确.t =4 s 时,振子偏离平衡位置的位移为-10 cm ,故C 错误.t =2.5 s 时振子的位移由y =10 cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT t +π可知为5 2 cm ,故D 错误.当振子偏离平衡位置最大时,振子受合力最大,产生的加速度也最大,由F =kx =ma ,所以a =20×100.5 m/s 2=400 m/s 2,故E 正确.(2)设入射角为i ,折射角为r ,入射光线离AB 的距离为h ,由折射定律:sin i sin r =n由几何关系:sin i =h R ,sin r =h 2R cos r解得:cos r =n 2,sin r =1-n 24又因为:sin i =2sin r ·cos r =h R解得:h =nR 4-n 22. 【答案】 (1)ABE (2)nR 4-n 224.(1)(5分)关于光现象及其应用,下列说法正确的是________.(选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)A .白光只有通过三棱镜的折射,才能产生光的色散现象B .光经过大头针尖儿时,大头针尖儿边缘轮廓会模糊不清,这是光的衍射现象C .光导纤维利用全反射的原理,其内芯的折射率大于外套的折射率D .拍摄玻璃橱窗中的物品时,为消除玻璃表面反射光的干扰,需要在照相机镜头前加装偏振片,该装置利用的是薄膜干涉原理E .利用光的干涉现象可以检查平面的平整度(2)(10分)一列简谐横波,沿波的传播方向依次有P 、Q 两点,平衡位置相距5.5 m ,其振动图象如图16所示,实线为P 点的振动图象,虚线为Q 点的振动图象.图16①如图17是t =0时刻波形的一部分,若波沿x 轴正向传播,试在给出的波形上用黑点标明P 、Q 两点的位置,并写出P 、Q 两点的坐标(横坐标用λ表示);②求波的最大传播速度.图17【解析】 (2)①正确标出P 、Q 两点的位置如图所示P (0,0).由题意可求得Q 点离开平衡位置振动的时间,0.05=0.1sin 2π1t ,解得t =112 s ,波从O 点传播到Q 点的时间为1112s ,则Q 点的横坐标为1112λ,即Q ⎝ ⎛⎭⎪⎫11λ12,5. ②由图象可知,该波的周期T =1 s由P 、Q 的振动图象可知,P 、Q 之间的距离是⎝ ⎛⎭⎪⎫n +1112λ=5.5 m 当n =0时,λ值最大此时对应波速最大,v =λT =6 m/s【答案】 (1)BCE (2)①见解析图 P (0,0)、Q ⎝ ⎛⎭⎪⎫11λ12,5 ②6 m/s 5.(1)(5分)光纤是现代通讯普遍使用的信息传递媒介,现有一根圆柱形光纤,光信号从光纤一端的中心进入,并且沿任意方向进入的光信号都能传递到另一端.下列说法正确的有________.(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)图18A .光从空气进入光纤时传播速度变小B .光导纤维利用了光的偏振原理C .光导纤维利用了光的全反射原理D .光纤材料的折射率可能为1.2E .光纤材料的折射率可能为 2(2)(10分)如图19所示,一列简谐横波在沿x 轴方向传播的过程中,波形由实线变为虚线用时Δt =0.5 s ,假设该列波的周期为T ,并且满足3T <Δt <4T .图19(i)求此列波传播速度的可能值.(ii)如果没有3T <Δt <4T 的限制,且波的传播速度为v =74 m/s ,判断此列波的传播方向. 【导学号:37162089】【解析】 (1)光从空气进入光纤时传播速度变小,A 正确;光导纤维利用了光的全反射原理,B 错误,C 正确;设光的入射角为i ,折射角为r ,根据折射定律得sin i sin r =n ,当入射角i 趋于90°时,折射角r 最大,此时光在内侧面的入射角最小,只要能保证此时光在侧面恰好发生全反射,即能保证所有入射光都能发生全反射,即sin(90°-r )=1n ,联立可得n =2,只要折射率大于或等于2就能使所有的光都能发生全反射,E 正确,D 错误.(2)(ⅰ)当该简谐横波沿x 轴正方向传播时,传播时间Δt =k 1T +38T (k 1=0,1,2,…)由于3T <Δt <4T ,因此k 1=3,故Δt =3T +38T由波形图知λ=8 m ,波速v =λT ,解得v =54 m/s当该简谐横波沿x 轴负方向传播时,传播时间Δt =k 2T +58T (k 2=0,1,2,…)由3T <Δt <4T 可知k 2=3故Δt =3T +58T ,波速v =λT ,解得v =58 m/s.(ⅱ)波速大小为74 m/s 时,波在Δt 时间内传播的距离Δx =v Δt =74×0.5 m=37 m =4λ+58λ,所以波沿x 轴负方向传播.【答案】 (1)ACE (2)(i)54 m/s 或58 m/s (ⅱ)负方向6.(1)(5分)如图20所示,一束由两种色光混合的复色光沿PO 方向射向一上下表面平行的厚玻璃砖的上表面,得到三束光线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,若玻璃砖的上下表面足够宽,下列说法正确的是________.(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分).图20A .光束Ⅰ仍为复色光,光束Ⅱ、Ⅲ为单色光B .玻璃对光束Ⅲ的折射率大于对光束Ⅱ的折射率C .改变α角,光束Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ仍保持平行D.通过相同的双缝干涉装置,光束Ⅱ产生的条纹宽度要大于光束Ⅲ的E.在真空中,光束Ⅱ的速度等于光束Ⅲ的速度(2)(10分)如图21所示,一质点O在垂直于x轴方向上做简谐运动,形成沿x轴正方向传播的机械波,在t=0时刻,质点O开始从平衡位置向上运动,经0.4 s第一次形成图示波形.①再经多长时间,位于x=5 m处的质点B可以第一次到达波峰位置?②当B第一次到达波峰位置时,求位于x=2 m处的质点A通过的总路程.图21【解析】(1)光束Ⅰ为复色光在玻璃砖上表面的反射光,光束Ⅱ、Ⅲ为复色光先在玻璃上表面折射,再在玻璃砖下表面反射,然后再在玻璃砖上表面折射出去的光线,因而选项A正确;玻璃砖对光束Ⅱ的折射率大于玻璃砖对光束Ⅲ的折射率,选项B错误;改变α角,光束Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ仍保持平行,选项C正确;光束Ⅱ的波长较短,因而形成的干涉条纹较窄,选项D错误;在真空中,光的速度均相等,选项E正确.(2)①由题图可看出,该机械波的传播周期为T=0.8 s,波长为λ=4 m,所以该机械波的波速为v=λT=5 m/s.由图可知,此时波峰在x=1 m处,当波峰传播到x=5 m处的B点时,波向前传播的距离为Δx=4 m,所以质点B第一次到达波峰位置所需要的时间t=Δxv=0.8 s.②由题意知,当质点B第一次到达波峰位置时,质点A恰好振动了一个周期,所以质点A通过的总路程为x=4A=20 cm.【答案】(1)ACE(2)①0.8 s②20 cm。
2018届高考物理二轮复习板块一专题突破复习专题八振动和波光学学案20180419313

专题八振动和波光学[高考调研][知识建构]1.考查方向:高考对本部分的考查热点:①波的图象.②波长、波速和频率及其相互关系.③光的折射及全反射.④光的干涉、衍射及双缝干涉实验.⑤简谐运动的规律及振动图象.⑥电磁波的有关性质.2.常用的思想方法:①波的传播方向与质点振动方向的互判方法.②波动问题出现多解的处理方法.③光的全反射问题的处理方法.[答案](1)自由振动、受迫振动和共振的关系比较(2)波动图象和振动图象异同点对比(3)全反射的条件:①光从光密介质射入光疏介质;②入射角大于或等于临界角.(4)光的干涉和衍射的比较考向一振动与波动的综合应用[归纳提炼]求解波动图象与振动图象综合类问题可采用“一分、一看、二找”的方法1.分清振动图象与波动图象.此问题最简单,只要看清横坐标即可,横坐标为x则为波动图象,横坐标为t则为振动图象.2.看清横、纵坐标的单位.尤其要注意单位前的数量级.3.找准波动图象对应的时刻.4.找准振动图象对应的质点.(多选)(2017·全国卷Ⅲ)如图,一列简谐横波沿x轴正方向传播,实线为t=0时的波形图,虚线为t=0.5 s时的波形图.已知该简谐波的周期大于0.5 s.关于该简谐波,下列说法正确的是________.A.波长为2 mB.波速为6 m/sC.频率为1.5 HzD.t=1 s时,x=1 m处的质点处于波峰E.t=2 s时,x=2 m处的质点经过平衡位置解法一:用波向x正方向匀速运动求解.[思路点拨]抓住简谐横波在同一均匀介质中匀速运动、波形整体向前推进的特点求解。
3λ从图1可知,虚线是左边实线向x正方向推进所致,从而求出波速和x=1 m、x=2 m处质4点在不同时刻的位置.[解析]由图得波长为λ=4 m,A选项不正确。
因该简谐波的周期T>0.5 s,说明波的运动不到一波长.由图1可知,波的位移为3λ Δx==3 m4s 3所以波速v==m/s=6 m/s,选项B正确.t0.5λ由v=得T2T=s31所以,频率f==1.5 Hz,选项C正确.T由Δx=vt,t=1s时,Δx=6m,C处的②号波谷来到了x=1m的B处,所以x=1m处的质点处于波谷,选项D不正确.同理,t=2 s时,Δx1=vt=12 m,距离x=2 m左边12 m的波形(图中没有画出),来到了x=2 m位置,所以x=2 m处的质点正经过平衡位置往y轴正方向运动,选项E正确.解法二:用波运动而质点只是在平衡位置振动求解.[思路点拨]抓住特殊质点振动与波形的对应关系特点求解.在波的传播过程中,质点并3λ3T T没有随波逐流.波向x正方向传播所需时间刚好是,时间内处于波峰的质点来到平衡位4 4 43T置向y轴负方向运动. 时间波峰处质点经历了从波峰到平衡位置,再从平衡位置到波谷,又4从波谷到平衡位置向上.从而确定各质点在各时刻的位置.[解析]由图2得波长为λ=4 m,选项A不正确.因该简谐波的周期T>0.5 s,说明波的运动还不到一个波长.由图可知,波的位移Δx=3λ3T 2 1.所以相应的时间t=0.5 s=,则T=s,频率f==1.5 Hz,选项C正确.4 4 3 Tλ 4所以波速v==m/s=6 m/s,选项B正确.T 23Tt=0 s时,x=1 m处的质点正处于波峰,将要往y轴负方向运动.经来到平衡位置往y42T3T轴负方向运动;经到波谷;时来到平衡位置沿y轴正方向运动.所以选项D错误.4 4x=2 m处的质点在t=0 s时,正经过平衡位置往y轴正方向运动.t t=2s,由n=可得。
2018届高三物理高考二轮复习 第一部分 专题八 第2讲 振动和波动 光

浮萍的面积 S=πR2=9π m2.
(2)作出光路图乙所示
sin i=
d-R = 2 d-R2+h21 2
因为
n=ssiinn
i r
研考向 融会贯通
提能力 强化闯关
限时 规范训练
试题 解析
答案
考向二
研考向 融会贯通
提能力 强化闯关
限时 规范训练
试题 解析
答案
考向一 考向二 考向三
所以 sin r=sinn i=12,r=30° 渔民能看到浮萍正下方的深度 H=tanR30°=3 3 m>h=3 m,所以渔民看 不到这条鱼.
考向二
考向一 考向二 考向三
研考向 融会贯通
提能力 强化闯关
限时 规范训练
试题 解析 答案
[典例剖析]
[典例 2] 如图所示,平静的水面上有一块圆形的浮萍,在
浮萍中心正下方 h=3 m处有一条可视为质点的鱼静止不动,
人由岸边贴着水面观察恰好看不到这条鱼.
(1)浮萍的面积是多少?
(2)渔民驾竹筏悄悄靠近,当身高为 h1=2 m 的渔民(渔民眼睛高度近似为 2 m 且渔民保持直立站在竹筏上)到达距离浮萍中心 d=5 m 处时能否看到这条
震中的简谐横波在地球中匀速传播的速度大小为 4 km/s,已知波沿 x 轴正方向传播,
某时刻刚好传到 N 处,如图所示,则下列说法正确的是( BCE )
考向三
A.从波源开始振动到波源迁移到地面需要经过 3.75 s B.从波传到 N 处开始计时,经过 t=0.03 s 位于 x=240 m 处的质点加速度最小 C.波的周期为 0.015 s D.波动图象上 M 点此时速度方向沿 y 轴负方向,经过一段极短的时间后动能减小 E.从波传到 N 处开始,经过 0.012 5 s,M 点的波动状态传播到 N 点
高三物理二轮复习第一篇专题攻略课时巩固过关练十八专题九震动和波动光和光的本性word版本

课时巩固过关练十八振动和波动光及光的本性(45分钟100分)1.(16分)(2016·潍坊二模)(1)如图所示,一列简谐波沿x轴传播,实线为t1=0时的波形图,此时P质点向y轴负方向运动,虚线为t2=0.01s时的波形图。
已知周期T>0.01s。
①波沿x轴________________________(选填“正”或“负”)方向传播。
②求波速。
(2)如图所示,扇形AOB为透明柱状介质的横截面,圆心角∠AOB=60°。
一束平行于角平分线OM的单色光由OA射入介质,经OA折射的光线恰平行于OB。
①求介质的折射率。
②折射光线中恰好射到M点的光线________________(选填“能”或“不能”)发生全反射。
【解析】(1)①由波动图象可知波长λ=8m,又由机械波的传播方向和质点的振动方向间的关系“上坡抬头,下坡低头”可以判定,波沿x轴正方向传播。
由题意可知经过质点P回到平衡位置,可得周期T=0.08s。
②波速v==m/s=100m/s。
(2)①由题意画出光路图如图所示:可得入射角i=60°,折射角r=30°,由折射定律可得此介质的折射率为n===。
②由题意画出恰好经过M点的折射光线,可得出此时射向M点的入射角为180°-30°-90°-30°=30°全反射的临界角sinC==>sin30°=故不能发生全反射。
答案:(1)①正②100m/s(2)①②不能2.(16分)(2016·珠海二模)(1)(多选)一列简谐横波在t=0时的波形图如图所示。
介质中x=2m处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为y=10sin(5πt)。
关于这列简谐波,下列说法正确的是()A.周期为4.0sB.振幅为20cmC.传播方向沿x轴正向D.传播速度为10m/sE.P点的振动方向向上(2)一赛艇停在平静的水面上,赛艇前端有一标记P离水面的高度为h1=0.6m,尾部下端Q略高于水面;赛艇正前方离赛艇前端s1=0.8m处有一浮标,示意如图。
2018届高考物理(人教新课标)总复习课件:13-2光的波动性(42PPT)
明条纹(或暗条纹)之间距离 Δx 与波长 λ、双缝间距 d 及屏到双缝距 l 离 l 的关系为 Δx= λ. d 4.薄膜干涉:利用薄膜(如肥皂液薄膜)前后表面 反射的光相遇 而形成的.图样中同一条亮(或暗)条纹上所对应薄膜厚度相同.
二、光的衍射 1.光的衍射现象 光在遇到障碍物时,偏离直线传播方向而照射到阴影区域的现 象叫做光的衍射. 2.光发生明显衍射现象的条件 当孔或障碍物的尺寸比光波波长 小 ,或者跟光波波长相差不多 时,光才能发生明显的衍射现象.
3. (2012· 高考福建卷)在“用双缝干涉测光的波长”实验中(实验 装置如下图):
(1)下列说法哪一个是错误的______.(填选项前的字母) A.调节光源高度使光束沿遮光筒轴线照在屏中心时,应放上单 缝和双缝 B.测量某条干涉亮纹位置时,应使测微目镜分划板中心刻线与 该亮纹的中心对齐 C. 为了减少测量误差, 可用测微目镜测出 n 条亮纹间的距离 a, a 求出相邻两条亮纹间距 Δx= n-1
一、干涉条纹的分析和应用 1.双缝干涉 (1)明暗条纹的条件:S1、S2 是频率、相位和 振动方向都相同的波源.屏上一点 P 到双缝的距 离 Δr 满足. ①r2-r1=nλ(n=0,1,2„),P 点为明条纹; λ ②r2-r1=nλ+ (n=0,1,2„),P 点为暗条纹. 2
(2)条纹间距: 相邻亮纹或相邻暗纹的间距 Δx 与双缝到屏的距离 l 成正比,与两狭缝之间距离 d 成反比,与光的波长 λ 成正比,Δx= l dλ. (3)条纹特点 ①单色光:明暗相间、等间距的条纹,条纹间距与波长成正比. ②白光:中央明条纹,两侧出现彩色条纹.
2.薄膜干涉 (1)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.
2018年高考物理二轮复习第18讲振动和波动光及光的本性练案20171227364
专题七第18讲振动和波动光及光的本性限时:30分钟一、选择题(本题共8小题,均为多选)1.(2017·新疆维吾尔自治区二模)关于声波,下列说法正确的是( BDE )A.声波和电磁波都能在真空中传播B.声波的多普勒效应被应用在医疗中的“B超”检查C.声波只能产生衍射现象而不能产生干涉现象D.频率不同的声波在同种介质中的传播速度相同E.蝙蝠是利用超声波来定位猎物的[解析]电磁波的传播不需要介质,机械波的传播需要介质,不能在真空中传播。
故A错误;根据多普勒效应的特点,声波的多普勒效应被应用在医疗中的“B超”检查。
故B正确;声波既能产生衍射现象也能产生干涉现象。
故C错误;机械波的传播速度由介质决定,与频率无关,频率不同的声波在同种介质中的传播速度相同。
故D正确;蝙蝠是利用超声波来定位猎物的。
故E正确。
2.(2017·湖北省襄阳五中一模)下列选项与多普勒效应有关的是( BDE )A.科学家用激光测量月球与地球间的距离B.医生利用超声波探测病人血管中血液的流速C.技术人员用超声波探测金属、陶瓷、混凝土中是否有气泡D.交通警察向车辆发射超声波并通过测量反射波的频率确定车辆行进的速度E.科学家通过比较星球与地球上同种元素发出光的频率来计算星球远离地球的速度[解析]多普勒效应是利用发射波与接收波间的波长变化(或者频率变化)来判断相对运动的情况。
科学家用激光测量月球与地球间的距离是利用光速快,并且光束集中,故A错误;医生利用超声波探测病人血管中血液的流速利用声波的多普勒效应,故B正确;技术人员用超声波探测金属、陶瓷、混凝土中是否有气泡是利用穿透能力强,故C错误;交通警察向车辆发射超声波并通过反射波的频率确定车辆行进的速度是利用超声波的多普勒效应,故D正确;科学家通过比较星球与地球上同种元素发出光的频率来计算星球远离地球的速度,是光的多普勒效应,故E正确。
3.(2017·吉林省吉林大学附属中学第六次摸底)下列说法正确的是( ABD )A.在同一地点,单摆做简谐振动的周期的平方与其摆长成正比B.弹簧振子做简谐振动时,振动系统的势能与动能之和保持不变C.在同一地点,当摆长不变时,摆球质量越大,单摆做简谐振动的周期越小D.系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等于周期性驱动力的频率1E.已知弹簧振子初始时刻的位置及其振动周期,就可知振子在任意时刻运动速度的方向L [解析]在同一地点,重力加速度g为定值,根据单摆周期公式T=2π可知,周期的g平方与摆长成正比,故A正确;弹簧振子做简谐振动时,只有动能和势能参与转化,根据机械能守恒条件可知,振动系统的势能与动能之和保持不变,故B正确;根据单摆周期公式T=2πL可知,单摆的周期与质量无关,故C错误;当系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等g于周期性驱动力的频率,故D正确;若弹簧振子初始时刻在波峰或波谷位置,知道周期后,可以确定任意时刻运动速度的方向,若弹簧振子初始时刻不在波峰或波谷位置,则无法确定,故E错误。
2018届高考物理二轮复习振动和波动 光学学前诊断
“振动和波动 光学”一、选择题1.(2016·全国卷Ⅰ)某同学漂浮在海面上,虽然水面波正平稳地以1.8 m/s 的速率向着海滩传播,但他并不向海滩靠近。
该同学发现从第1个波峰到第10个波峰通过身下的时间间隔为15 s 。
下列说法正确的是( )A .水面波是一种机械波B .该水面波的频率为6 HzC .该水面波的波长为3 mD .水面波没有将该同学推向岸边,是因为波传播时能量不会传递出去E .水面波没有将该同学推向岸边,是因为波传播时振动的质点并不随波迁移 解析:选ACE 水面波是一种机械波,说法A 正确。
根据题意得周期T =159 s =53 s ,频率f =1T =0.6 Hz ,说法B 错误。
波长λ=v f =1.80.6 m =3 m ,说法C 正确。
波传播过程中,传播的是振动形式,能量可以传递出去,但质点并不随波迁移,说法D 错误,说法E 正确。
2.(2017·全国卷Ⅱ)在双缝干涉实验中,用绿色激光照射在双缝上,在缝后的屏幕上显示出干涉图样。
若要增大干涉图样中两相邻亮条纹的间距,可选用的方法是( )A .改用红色激光B .改用蓝色激光C .减小双缝间距D .将屏幕向远离双缝的位置移动E .将光源向远离双缝的位置移动解析:选ACD 由Δx =ldλ可知,改用波长更长的激光照射在双缝上,相邻亮条纹的间距Δx 增大,A 项正确,B 项错误;减小双缝间距d ,相邻亮条纹的间距Δx 增大,C 项正确;将屏幕向远离双缝的位置移动,增大了屏幕与双缝的距离l ,相邻亮条纹的间距Δx 增大,D 项正确;相邻亮条纹的间距与光源到双缝的距离无关,E 项错误。
3.(2017·全国卷Ⅲ)如图,一列简谐横波沿x 轴正方向传播,实线为t =0时的波形图,虚线为t =0.5 s 时的波形图。
已知该简谐波的周期大于0.5 s 。
关于该简谐波,下列说法正确的是( )A .波长为2 mB .波速为6 m/sC .频率为1.5 HzD .t =1 s 时,x =1 m 处的质点处于波峰E .t =2 s 时,x =2 m 处的质点经过平衡位置解析:选BCE 由图像可知简谐横波的波长为λ=4 m ,A 项错误;波沿x 轴正向传播,t =0.5 s =34T ,可得周期T =23 s 、频率f =1T =1.5 Hz ,波速v =λT =6 m/s ,B 、C 项正确;t =0时刻,x =1 m 处的质点在波峰,经过1 s =32T ,一定在波谷,D 项错误;t =0时刻,x=2 m 处的质点在平衡位置,经过2 s =3T ,质点一定经过平衡位置,E 项正确。
高三物理二轮复习 第1部分 专题14 振动和波动、光及光
T 内包含了质点 P 通过最大位移的位置,故其路程小于 10 cm,因此在Δt=0.15 s 内质点 P 通过的路程小于 30 cm,选项 D 错误;由 y-t 图象可知质点 Q 做简谐 运动的表达式为 y=0.10sin20π.2 t(m)=0.10sin 10πt(m),选项 E 正确.
【答案】 BCE
发散 1 机械振动 1.(2015·山东高考)如图 14-2 所示,轻弹簧上端固定,下端连接一小物块, 物块沿竖直方向做简谐运动.以竖直向上为正方向,物块简谐运动的表达式为 y =0.1sin(2.5πt)m.t=0 时刻,一小球从距物块 h 高处自由落下;t=0.6 s 时,小 球恰好与物块处于同一高度.取重力加速度的大小 g=10 m/s2.以下判断正确的 是( )
【关键信息】 1.图(a)显示 λ=8 m,振幅 A=10 cm. 2.图(b)显示 T=0.2 s,0.1 s 时刻质点 Q 通过平衡位置向 y 负向运动.
【解析】 由 y-t 图象可知,t=0.10 s 时质点 Q 沿 y 轴负方向运动,选项 A 错误;由 y-t 图象可知,波的振动周期 T=0.2 s,由 y-x 图象可知 λ=8 m,故波 速 v=Tλ=40 m/s,根据振动与波动的关系知波沿 x 轴负方向传播,则波在 0.10 s 到 0.25 s 内传播的距离Δx=vΔt=6 m,选项 C 正确;t=0.25 s 时的波形图如图 所示,此时质点 P 的位移沿 y 轴负方向,而回复力、加速度方向沿 y 轴正方向, 选项 B 正确;Δt=0.15 s=34T,质点 P 在其中的12T 内路程为 20 cm,在剩下的14
突破振动与波两种图象综合问题的关键点 1.定位:依据已知条件明确波的图象的时刻,依据质点振动图象找出该时 刻质点振动的位移及振动方向.再根据此位移及振动方向,在波的图象中找出 质点,则所有问题将解决; 2.定时:依据已知条件找到波的图象中对应的质点,读出位移并判断振动 方向,依据位移在振动图象中确定该质点处在此位移时的时刻.
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专题十六 振动和波动 光及光的本性■储知识·核心归纳………………………………………………………………….1.简谐运动的五个特征(1)动力学特征:F =-kx .(2)运动学特征:简谐运动为变加速运动,远离平衡位置时,x 、F 、a 、E p 均增大,v 、E k 均减小,靠近平衡位置时则相反.(3)运动的周期性特征:相隔T 或nT (n 为正整数)的两个时刻振子处于同一位置且振动状态相同.(4)对称性特征:相隔n +2T (n 为正整数)的两个时刻,振子位置关于平衡位置对称,速度的大小、动能、势能相等,相对于平衡位置的位移大小相等.(5)能量特征:简谐运动过程中,系统动能与势能相互转化,系统的机械能守恒.2.受迫振动与共振(1)振动特点:受迫振动的周期或频率等于驱动力的周期或频率.(2)共振:驱动力的周期或频率等于系统的固有周期或频率,系统的振幅最大.3.波的形成与传播(1)波速、波长、周期、频率的关系v =λT=λf (2)波的传播方向与质点振动方向的互判方法①“上下坡”法:沿波的传播速度的正方向看,“上坡”的点向下振动,“下坡”的点向上振动,简称“上坡下,下坡上”.②同侧法:在波的图象上的某一点,沿纵轴方向画出一个箭头表示质点振动方向,并设想在同一点沿x 轴方向画个箭头表示波的传播方向,那么这两个箭头总是在曲线的同侧.(3)波动问题出现多解的主要原因①波传播的周期性,在波的传播方向上相距波长整数倍的质点振动情况相同,因此质点的位移、加速度、振动方向和波的形状出现了周期性的变化.②波传播具有双向性,当波沿x 轴方向传播时,波既可以沿x 轴正方向传播,也可以沿x 轴负方向传播,导致多解.4.光的折射与全反射(1)折射率的两个公式①n =sin θ1sin θ2(θ1、θ2分别为入射角和折射角). ②n =c v (c 为真空中的光速,v 为光在介质中的速度).(2)全反射的条件及临界角公式①全反射的条件:光从光密介质进入光疏介质,入射角大于或等于临界角.②临界角公式:sin C =1n. 5.波的干涉、衍射等现象(1)干涉、衍射是波特有的现象.干涉条件:频率相同、相位差恒定,振动方向相同;明显衍射条件:d ≤λ.(2)明条纹(振动加强区):Δr =k λ;暗条纹(振动减弱区):Δr =⎝ ⎛⎭⎪⎫k +12λ. (3)光的干涉条纹特点:明暗相间,条纹间距Δx =l d λ.(4)各种色光特征比较6.(1)横波 (2)传播不需要介质 (3)具有波的共性(4)真空中的速度c =3×108 m/s■品真题·感悟高考……………………………………………………………·1.(2017·Ⅱ卷T 34(1))在双缝干涉实验中,用绿色激光照射在双缝上,在缝后的屏幕上显示出干涉图样.若要增大干涉图样中两相邻亮条纹的间距,可选用的方法是( )A .改用红色激光B .改用蓝色激光C .减小双缝间距D .将屏幕向远离双缝的位置移动E .将光源向远离双缝的位置移动ACD [在双缝干涉实验中相邻亮条纹的间距Δx =l dλ,因此要增大干涉图样中两相邻亮条纹的间距可减小双缝间的距离,增大屏幕与双缝的距离,换用波长更长或频率更小的光做光源.故选A 、C 、D.]2.(2017·Ⅲ卷T 34(1))如图161所示,一列简谐横波沿x 轴正方向传播,实线为t =0时的波形图,虚线为t =0.5 s 时的波形图.已知该简谐波的周期大于0.5 s .关于该简谐波,下列说法正确的是()图161A .波长为2 mB .波速为6 m/sC .频率为1.5 HzD .t =1 s 时,x =1 m 处的质点处于波峰E .t =2 s 时,x =2 m 处的质点经过平衡位置BCE [由简谐波的波动图象可知,波长为4 m ,A 错误.t =0.5 s 时波向x 轴正方向传播的距离为x =⎝ ⎛⎭⎪⎫n +34λ(n =0,1,2,3…),即t =⎝ ⎛⎭⎪⎫n +34T =0.5 s(n =0,1,2,3…),又T >0.5 s ,解之得T =0.5n +34,当n =0时,T =23 s ,符合题意;当n =1时,T =27 s <0.5 s ,不符合题意,则波速v =λT =6 m/s ,B 正确;频率f =1T=1.5 Hz ,C 正确;t =0时x =1 m 处的质点处于波峰,因t =1 s 时n =t T =123=1.5,则此时x =1 m 处的质点处于波谷,D 错误;t =0时x =2 m 处的质点经过平衡位置向上振动,因t =2 s时n =t T =223=3,则此时x =2 m 处的质点经过平衡位置向上振动,E 正确.] 3.(2016·Ⅰ卷T 34(1))关于电磁波,下列说法正确的是( )A .电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率无关B .周期性变化的电场和磁场可以相互激发,形成电磁波C .电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直D .利用电磁波传递信号可以实现无线通信,但电磁波不能通过电缆、光缆传输E .电磁波可以由电磁振荡产生,若波源的电磁振荡停止,空间的电磁波随即消失 ABC [电磁波在真空中的传播速度等于光速,与电磁波的频率无关,选项A 正确;周期性变化的电场和磁场可以相互激发,形成电磁波,选项B 正确;电磁波传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直,选项C 正确;电磁波可以通过光缆传输,选项D 错误;电磁波波源的电磁振荡停止,波源不再产生新的电磁波,但空间中已产生的电磁波仍可继续传播,选项E 错误.]4.(2016·Ⅲ卷T 34(1))由波源S 形成的简谐横波在均匀介质中向左、右传播.波源振动的频率为20 Hz ,波速为16 m/s.已知介质中P 、Q 两质点位于波源S 的两侧,且P 、Q 和S 的平衡位置在一条直线上,P 、Q 的平衡位置到S 的平衡位置之间的距离分别为15.8 m 、14.6 m .P 、Q 开始振动后,下列判断正确的是( )A .P 、Q 两质点运动的方向始终相同B .P 、Q 两质点运动的方向始终相反C .当S 恰好通过平衡位置时,P 、Q 两点也正好通过平衡位置D .当S 恰好通过平衡位置向上运动时,P 在波峰E .当S 恰好通过平衡位置向下运动时,Q 在波峰BDE [简谐横波的波长λ=v f =1620m =0.8 m .P 、Q 两质点距离波源S 的距离PS =15.8 m =19λ+34λ,SQ =14.6 m =18λ+14λ.因此P 、Q 两质点运动的方向始终相反,说法A 错误,说法B 正确.当S 恰好通过平衡位置向上运动时,P 在波峰的位置,Q 在波谷的位置.当S 恰好通过平衡位置向下运动时,P 在波谷的位置,Q 在波峰的位置.说法C 错误,说法D 、E 正确.]5.(2015·Ⅱ卷T 34(1))如图162,一束光沿半径方向射向一块半圆柱形玻璃砖,在玻璃砖底面上的入射角为θ,经折射后射出a 、b 两束光线.则( )图162A .在玻璃中,a 光的传播速度小于b 光的传播速度B .在真空中,a 光的波长小于b 光的波长C .玻璃砖对a 光的折射率小于对b 光的折射率D .若改变光束的入射方向使θ角逐渐变大,则折射光线a 首先消失E .分别用a 、b 光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a 光的干涉条纹间距大于b 光的干涉条纹间距ABD [通过光路图可看出,折射后a 光的偏折程度大于b 光的偏折程度,玻璃砖对a 光的折射率大于b 光的折射率,选项C 错误.a 光的频率大于b 光的频率,波长小于b 光的波长,选项B 正确.由n =c v知,在玻璃中,a 光的传播速度小于b 光的传播速度,选项A 正确.入射角增大时,折射率大的光线首先发生全反射,a 光首先消失,选项D 正确.做双缝干涉实验时,根据Δx =L dλ得a 光的干涉条纹间距小于b 光的干涉条纹间距,选项E 错误.]■练模拟·沙场点兵…………………………………………………………………·1.(2017·厦门一中检测)下列说法中正确的是( )A .军队士兵过桥时使用便步,是为了防止桥发生共振现象B .机械波和电磁波在介质中的传播速度均仅由介质决定C .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减弱玻璃反射光的影响D .假设火车以接近光速通过站台时,站台上旅客观察到车上乘客在变矮E .赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在ACE [军队士兵过桥时使用便步,防止行走的频率与桥的频率相同,桥发生共振现象,故A 正确;机械波在介质中的传播速度由介质决定,与波的频率无关,电磁波在介质中的传播速度与介质和波的频率均有关,故B 错误;加偏振片的作用是减弱反射光的强度,从而增大透射光的强度,故C 正确;根据尺缩效应,沿物体运动方向上的长度将变短,火车以接近光速通过站台时,站在站台上旅客观察到车上乘客变瘦,而不是变矮,故D 错误;赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在,E 正确.]2.(2017·高三第二次全国大联考(新课标卷Ⅰ))下列说法中正确的是( )A.用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度利用了光的干涉现象B.电磁波和机械波都可以在真空中传播C.在折射率越大的介质中,光的传播速度越慢D.在城市交通中用红灯表示禁止通行,这是因为红光更容易产生衍射E.在光导纤维束内传送图像利用了光的色散现象ACD[用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度利用了光的干涉现象,A正确;电磁波可以在真空中传播,而机械波只能在介质中传播,B错误;根据公式v=c/n 可知,在折射率越大的介质中光的传播速度越慢,C正确;红光更容易发生衍射,照射更远的地方,故常用红灯表示警示和注意,D正确;在光导纤维束内传送图像利用了光的全反射现象,E错误.]3.(2017·南宁市高考物理一模)如图163所示为某时刻的两列简谐横波在同一介质中沿相同方向传播的波形图,此时a波上某质点P的运动方向如图所示,则下列说法正确的是( )【导学号:19624178】图163A.两列波具有相同的波速B.此时b波上的质点Q正向上运动C.一个周期内,Q质点沿x轴前进的距离是P质点的1.5倍D.在P质点完成30次全振动的时间内Q质点可完成20次全振动E.a波和b波在空间相遇处会产生稳定的干涉图样ABD[两列简谐横波在同一介质中波速相同,故A正确.此时a波上某质点P的运动方向向下,由波形平移法可知,波向左传播,则知此时b波上的质点Q正向上运动,故B正确.在简谐波传播过程中,介质中质点只上下振动,不会沿x轴前进,故C 错误.由图可知,两列波波长之比λa∶λb=2∶3,波速相同,由波速公式v=λf 得a、b两波频率之比为f a∶f b=3∶2,所以在P质点完成30次全振动的时间内Q质点可完成20次全振动,故D正确.两列波的频率不同,不能产生稳定的干涉图样,故E错误.]4.(2017·遵义一中押题卷)如图164所示,a、b、c…k为连续的弹性介质中间隔相等的若干质点,e点为波源,t=0时刻从平衡位置开始向上做简谐运动,振幅为3 cm,周期为0.2 s.在波的传播方向上,后一质点比前一质点迟0.05 s开始振动.t=0.25 s时,x 轴上距e 点2.0 m 的某质点第一次到达最高点,则( )图164A .该机械波在弹性介质中的传播速度为8 m/sB .该机械波的波长为2 mC .图中相邻质点间距离为0.5 mD .当a 点经过的路程为9 cm 时,h 点经过的路程为12 cmE .当b 点在平衡位置向下振动时,c 点位于平衡位置的上方BCD [根据题意可知波的周期为0.2 s ,t =0时刻e 点从平衡位置开始向上做简谐运动,经过t =0.05 s ,e 点第一次到达最高点.t =0.25 s 时,x 轴上距e 点2.0 m 的某质点第一次到达最高点,则知该质点的振动比e 点落后一个周期,所以波长为λ=2 m ,波速为v =10 m/s ,故A 错误,B 正确.由波的周期为T =0.2 s ,后一质点比前一质点迟0.05 s =T 4开始振动,可知相邻质点间的距离等于14λ,为0.5 m ,故C 正确.根据对称性知,当a 点经过的路程为9 cm 时,h 点经过的路程为12 cm ,故D 正确.波从e 点向左右两侧传播,根据波的传播方向知,当b 点在平衡位置向下振动时,c 点位于波谷,故E 错误.]5.[2017·高三第一次全国大联考(新课标卷Ⅲ)]一列简谐横波沿x 轴的负方向传播,振幅为4 cm ,周期为T .已知在t =0时刻波上平衡位置相距40 cm 的两质点a 、b 的位移都是2 cm ,但运动方向相反,其中质点a 沿y 轴正方向运动,如图165所示,下列说法正确的是( )【导学号:19624179】f图165A .该列简谐横波波长可能为7.5 cmB .该列简谐横波波长可能为3 cmC .质点a 振动周期是1.2 sD .当质点a 的位移为+4 cm 时,质点b 的位移为0E .在t =T 3时刻质点b 的位移是-4 cm ABE [设质点的起振方向向上,根据质点振动方程y =A sin ωt ,此时有2=4sin ωt ,可得ωt =π6+2n π或5π6+2n π(n =0,1,2,…),因为质点b 振动的时间比质点a 长,所以两质点a 、b 振动的时间差Δt =5π6ω-π6ω+nT (n =0,1,2,…),a 、b 间的距离Δx =v Δt =vT 3+nvT =λ3+n λ(n =0,1,2,…),则波长λ=1203n +1cm(n =0,1,2,…);当n =5时,λ=7.5 cm ,故A 正确;当n =13时,λ=3 cm ,故B 正确;根据题给条件,无法求出质点的振动周期,故C 错误;当质点a 的位移为+4 cm 时,a 到达正向最大位移处,a 振动的最短时间为T 6,此时b 的位移为 4 cm·sin ⎝⎛⎭⎪⎫ωT 6+5π6=-2 cm ,故D 错误;在t =T 3时刻质点b 的位移为 4 cm·si n ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωT 3+5π6=-4 cm ,故E 正确.]■储知识·核心归纳………………………………………………………………….·1.机械波的特点(1)波动图象描述的是在同一时刻,沿波的传播方向上的各个质点偏离平衡位置的位移.在时间上具有周期性、空间上具有重复性和双向性的特点.(2)质点振动的周期(频率)等于波源的周期(频率),等于波的传播周期(频率).2.周期、波长、波速的计算(1)周期:可根据质点的振动情况计算,若t 时间内,质点完成了n 次(n 可能不是整数)全振动,则T =t n ;还可根据公式T =λv计算. (2)波长:可根据波形图确定,若l 的距离上有n 个(n 可能不是整数)波长,则λ=l n;也可根据公式λ=vT 计算. (3)波速:可根据波形传播的时间、距离计算v =x t ;也可根据公式v =λT计算. 3.光的折射、全反射(1)折射率:n =sin i sin r ,n =c v. (2)全反射:sin C =1n. 4.求解光的折射和全反射问题的四点提醒(1)光密介质和光疏介质是相对而言的.同一种介质,相对于其他不同的介质,可能是光密介质,也可能是光疏介质.(2)如果光线从光疏介质进入光密介质,则无论入射角多大,都不会发生全反射现象.(3)在光的反射和全反射现象中,均遵循光的反射定律,光路均是可逆的.(4)当光射到两种介质的界面上时,往往同时发生光的折射和反射现象,但在全反射现象中,只发生反射,不发生折射.■品真题·感悟高考………………...…………………………………………………1.(2017·Ⅰ卷T 34(2))如图166所示,一玻璃工件的上半部是半径为R 的半球体,O 点为球心;下半部是半径为R 、高为2R 的圆柱体,圆柱体底面镀有反射膜.有一平行于中心轴OC 的光线从半球面射入,该光线与OC 之间的距离为0.6R .已知最后从半球面射出的光线恰好与入射光线平行(不考虑多次反射).求该玻璃的折射率.图166【解析】 如图,根据光路的对称性和光路可逆性,与入射光线相对于OC 轴对称的出射光线一定与入射光线平行.这样,从半球面射入的折射光线,将从圆柱体底面中心C 点反射.设光线在半球面的入射角为i ,折射角为r .由折射定律有sin i =n sin r① 由正弦定理有sin r 2R =i -r R ②由几何关系,入射点的法线与OC 的夹角为i .由题设条件和几何关系有sin i =L R ③式中L 是入射光线与OC 的距离.由②③式和题给数据得sin r =6205 ④由①③④式和题给数据得n = 2.05≈1.43.⑤【答案】 1.432.(2017·Ⅲ卷T 34(2))如图167所示,一半径为R 的玻璃半球,O 点是半球的球心,虚线OO ′表示光轴(过球心O 与半球底面垂直的直线).已知玻璃的折射率为1.5.现有一束平行光垂直入射到半球的底面上,有些光线能从球面射出(不考虑被半球的内表面反射后的光线).求:图167(1)从球面射出的光线对应的入射光线到光轴距离的最大值;(2)距光轴R 3的入射光线经球面折射后与光轴的交点到O 点的距离. 【解析】 (1)如图,从底面上A 处射入的光线,在球面上发生折射时的入射角为i ,当i 等于全反射临界角i c 时,对应入射光线到光轴的距离最大,设最大距离为l . i =i c ①设n 是玻璃的折射率,由全反射临界角的定义有n sin i c =1② 由几何关系有sin i =l R③联立①②③式并利用题给条件,得 l =23R .④ (2)设与光轴相距R 3的光线在球面B 点发生折射时的入射角和折射角分别为i 1和r 1,由折射定律有n sin i 1=sin r 1 ⑤设折射光线与光轴的交点为C ,在△OBC 中,由正弦定理有sin∠CR =-r 1OC⑥由几何关系有 ∠C =r 1-i 1 ⑦ sin i 1=13⑧联立⑤⑥⑦⑧式及题给条件得OC =2+35R ≈2.74R . ⑨【答案】 (1)23R (2)2.74R3.(2016Ⅱ卷T 34(2))一列简谐横波在介质中沿x 轴正向传播,波长不小于10 cm.O 和A 是介质中平衡位置分别位于x =0和x =5 cm 处的两个质点.t =0时开始观测,此时质点O 的位移为y =4 cm ,质点A 处于波峰位置;t =13 s 时,质点O 第一次回到平衡位置,t=1 s 时,质点A 第一次回到平衡位置.求:(1)简谐波的周期、波速和波长; (2)质点O 的位移随时间变化的关系式.【解析】 (1)设振动周期为T .由于质点A 在0到1 s 内由最大位移处第一次回到平衡位置,经历的是14个周期,由此可知T =4 s①由于质点O 与A 的距离5 cm 小于半个波长,且波沿x 轴正向传播,O 在t =13 s 时回到平衡位置,而A 在t =1 s 时回到平衡位置,时间相差23 s .两质点平衡位置的距离除以传播时间,可得波的速度v =7.5 cm/s ②利用波长、波速和周期的关系得,简谐波的波长 λ=30 cm.③(2)设质点O 的位移随时间变化的关系为y =A cos ⎝⎛⎭⎪⎫2πt T +φ0④将①式及题给条件代入上式得⎩⎪⎨⎪⎧4=A cos φ00=A π6+φ0⑤解得φ0=π3,A =8 cm⑥质点O 的位移随时间变化的关系式为y =0.08cos ⎝⎛⎭⎪⎫πt 2+π3(国际单位制) ⑦或y =0.08sin ⎝⎛⎭⎪⎫πt 2+5π6(国际单位制). 【答案】 (1)4 s 7.5 cm/s 30 cm (2)y =0.08cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫πt 2+π3.(国际单位制) 或y =0.08sin ⎝⎛⎭⎪⎫πt 2+5π6(国际单位制) 4.(2016·Ⅱ卷T 34(2))如图168所示,在注满水的游泳池的池底有一点光源A ,它到池边的水平距离为3.0 m .从点光源A 射向池边的光线AB 与竖直方向的夹角恰好等于全反射的临界角,水的折射率为43.图168(1)求池内的水深;(2)一救生员坐在离池边不远处的高凳上,他的眼睛到池面的高度为 2.0 m .当他看到正前下方的点光源A 时,他的眼睛所接受的光线与竖直方向的夹角恰好为45°.求救生员的眼睛到池边的水平距离(结果保留1位有效数字).【解析】 (1)如图,设到达池边的光线的入射角为i ,依题意,水的折射率n =43,光线的折射角θ=90 °.由折射定律有n sin i =sin θ①由几何关系有sin i =l l 2+h 2②式中,l =3.0 m ,h 是池内水的深度.联立①②式并代入题给数据得h =7 m≈2.6 m. ③(2)设此时救生员的眼睛到池边的距离为x .依题意,救生员的视线与竖直方向的夹角为θ′=45 °.由折射定律有n sin i ′=sin θ′ ④式中,i ′是光线在水面的入射角.设池底点光源A 到水面入射点的水平距离为a .由几何关系有 sin i ′=a a 2+h2⑤ x +l =a +h ′⑥式中h ′=2 m .联立③④⑤⑥式得x =⎝ ⎛⎭⎪⎫3723-1m≈0.7 m. ⑦【答案】 (1)2.6 m (2)0.7 m■熟技巧·类题通法…………………………………………………………………· 1.“一分、一看、二找”巧解波的图象与振动图象的综合问题(1)分清振动图象与波的图象.只要看清横坐标即可,横坐标为x 则为波的图象,横坐标为t 则为振动图象.(2)看清横、纵坐标的单位,尤其要注意单位前的数量级. (3)找准波的图象对应的时刻. (4)找准振动图象对应的质点. 2.光的折射和全反射题型的分析思路(1)确定要研究的光线,有时需根据题意,分析、寻找临界光线、边界光线为研究对象.(2)找入射点.确认界面,并画出法线. (3)明确两介质折射率的大小关系. ①若光疏→光密:定有反射、折射光线.②若光密→光疏:如果入射角大于或等于临界角,一定发生全反射.(4)根据反射定律、折射定律列出关系式,结合几何关系(充分考虑三角形、圆的特点),联立求解.■练模拟·沙场点兵…………………………………………………………………·1.(2017·高三第二次全国大联考(新课标卷Ⅲ))如图169所示,某种透明物质制成的直角三棱镜ABC ,光在透明物质中的传播速度为2.4×108m/s ,一束光线在纸面内垂直AB 面射入棱镜,发现光线刚好不能从AC 面射出,光在真空中传播速度为3.0×108m/s ,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,求:图169(1)透明物质的折射率和直角三棱镜∠A 的大小;(2)光线从BC 面首次射出时的折射角α.(结果可用α的三角函数表示)【导学号:19624180】【解析】 (1)由折射率与光速间的关系:n =cv解出透明物质的折射率n =1.25由题意可知,光线从AB 面垂直射入,恰好在AC 面发生全反射,光线从BC 面射出,光路图如图所示设该透明物质的临界角为C ,由几何关系可知: sin C =1n解得:∠C =∠A =53°. (2)由几何关系知:β=37° 由折射定律知:n =sin αsin β解得:sin α=34.【答案】 (1)1.25 53° (2)sin α=342.(2017·河南省天一大联考)如图1610甲所示,为一从波源发出的连续简谐横波在t =0时刻在x 轴上的波形图象,图乙为横波中某一质点P 的振动图象,若波源在t =7 s 时刻将波的频率变为原来的4倍,振幅不变,求:图1610(1)质点P 的平衡位置;(2)质点P 在0~14 s 时间内,质点的振动路程.【解析】 (1)从图甲可知:若波向x 轴正向传播,则质点P 滞后波源起振,其初始振动方向应该与波的前段质点振动方向一致,根据“上坡上,下坡下”判断,则P 点起振方向应该是向下,而根据图乙可判断质点P 在起振时,其振动方向是向上的,所以波应该是向x 轴负方向传播的从图乙可知波的周期为4 s ,从图甲可知波的波长为8 m 所以波的传播速度为v =λT=2 m/s则图甲的8 m 处是波源所在位置,0 m 处在t =0时刻是波的前端,经过3 s 波的前端传播到P 点根据x =vt =6 m ,所以P 点位置在-6 m 处.(2)根据图乙可知,质点P 在第3 s 末才开始振动,所以0~14 s 时间内,P 质点实际只参与了11 s 振动前4 s 振动周期为4 s ,路程为4A =80 cm 后7 s 振动周期为1 s ,路程为28A =560 cm 0~14 s 内质点振动的总路程为640 cm. 【答案】 (1)-6 m 处 (2)640 cm3.(2017·福州一中模拟)如图1611所示,将半径为R 的透明半球体放在水平桌面上方,O 为球心,直径恰好水平,轴线OO ′垂直于水平桌面.位于O 点正上方某一高度处的点光源S 发出一束与OO ′夹角θ=60°的单色光射向半球体上的A 点,光线通过半球体后刚好垂直射到桌面上的B 点,已知O ′B =32R ,光在真空中传播速度为c ,不考虑半球体内光的反射,求:图1611(1)透明半球对该单色光的折射率n ; (2)该光在半球体内传播的时间.【导学号:19624181】【解析】 (1)光从光源S 射出经半球体到达水平桌面的光路如图.光由空气射向半球体,由折射定律,有n =sin θsin α在△OCD 中,sin∠COD =32得:γ=∠COD =60°光由半球体射向空气,由折射定律,有n =sin γsin β故α=β由几何知识得α+β=60°,故α=β=30°,n =sin γsin β= 3.(2)光在半球体中传播的速度为v =c n =33c ,由几何知识得:2AC cos 30°=R ,得AC =33R ,光在半球体中传播的时间t =AC v =R c. 【答案】 (1) 3 (2)Rc4.(2017·衡水中学七调)如图1612所示是一个半圆柱形透明物体的侧视图,现在有一细束单色光从右侧沿半径OA 方向射入.图1612(1)将细束单色光平移到距O 点33R 处的C 点,此时透明物体左侧恰好不再有光线射出,不考虑光线在透明物体内反射后的光线,画出光路图,并求出透明物体对该单色光的折射率;(2)若细束单色光平移到距O 点0.5R 处,求出射光线与OA 轴线的交点距O 点的距离. 【解析】 (1)如图所示,光束由C 处水平射入,在B 处发生全反射,∠OBC 为临界角,由临界角公式:sin C =33R R=33① 解得:n =1sin C= 3.②(2)如图所示,光束由D 点水平射入,在E 点发生折射,入射角为∠OED =α,折射角为∠NEF =β, 折射率n =sin βsin α= 3③sin α=12R R =12④由③④解得:sin β=32,β=60° ⑤ 由几何关系可知:∠FOE =α, ⑥ ∠OFE =β-α=α,⑦则出射光线与OA 轴线的交点F 与O 点的距离为:OF =2R cos 30°=3R .【答案】 (1)光路图见解析3(2)3R。