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选做题B.(选修模块3-4)(1)下列说法中正确的是A.机械波的传播依赖于介质,而电磁波可以在真空中传播B.只要有电场和磁场,就能产生电磁波C.当物体运动的速度接近光速时,

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选做题
B.(选修模块3-4)
(1)下列说法中正确的是______
A.机械波的传播依赖于介质,而电磁波可以在真空中传播
B.只要有电场和磁场,就能产生电磁波
C.当物体运动的速度接近光速时,时间和空间都要发生变化
D.当观测者靠近或远离波源时,感受到的频率会发生变化
(2)一简谐横波以4m/s的波速沿x轴正方向传播.已知t=0时的波形如图一所示.则a 点完成一次全振动的时间为______s;a点再过0.25s时的振动方向为______(y轴正方向/y轴负方向).
(3)为测量一块等腰直角三棱镜△ABC的折射率,用一束激光沿平行于BC边的方向射向AB边,如图二所示.激光束进入棱镜后射到AC边时,刚好能发生全反射.该棱镜的折射率为多少?
C.(选修模块3-5)
(1)下列说法中正确的是______
A.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分
B.目前已建成的核电站的能量来自于重核裂变
C.一群氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,能辐射3种不同频率的光子
D.卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度散射提出了原子核式结构模型
(2)光照射到金属上时,一个光子只能将其全部能量传递给一个电子,一个电子一次只能获取一个光子的能量,成为光电子,因此极限频率是由______(金属/照射光)决定的.如图一所示,当用光照射光电管时,毫安表的指针发生偏转,若再将滑动变阻器的滑片P向右移动,毫安表的读数不可能______(变大/变小/不变).
(3)总质量为M的火箭被飞机释放时的速度为υ0,方向水平.刚释放时火箭向后以相对于地面的速率u喷出质量为m的燃气,火箭相对于地面的速度变为多大?
▼优质解答
答案和解析
B(1)A、机械波的传播必须依赖于介质,而电磁波传播是的电磁场,而电场、磁场本身就是一种物质,不需要借助其他介质传播,所以电磁波在真空中也可以传播.故A正确.
B、有电场和磁场,不一定能产生电磁波,只有振荡的电场或磁场才能产生电磁波.故B错误.
C、当物体运动的速度接近光速时,根据相对论可知,时间和空间都要发生变化.故C正确.
D、当观测者靠近或远离波源时,两者距离发生改变,产生多普勒效应,观察者感受到的频率会发生变化.故D正确.
故选ACD
(2)根据波形图得到波长为4m,根据波速与波长的关系公式v=
λ
T

得到周期为T=1s,则a点完成一次全振动的时间为1s.
波速沿x轴正方向传播,再过0.25s,即再过
1
4
T,波形图向右平移
1
4
λ,可以看出a点正在向y轴负方向运动;
(3)由图光线在AB面上入射角为i=45°,设折射角为α,光线射到AC面时入射角为β.由题,激光束进入棱镜后射到AC边时,刚好能发生全反射,则β恰好等于临界角C,由折射定律得:
n=
sini
sinα
…①
sinC=sinβ=
1
n
…②
由几何知识得,α+β=90°,则得到:
cosα=
1
n
…③
由①②③解得:n=
6
2

C、
A、β粒子是原子核衰变时由中子转化而来,不能说明原子核中含有电子.故A错误.
B、目前已建成的核电站以铀为燃料,其能量来自于铀核的裂变.故B正确.
C、一群氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,任意两个能级间跃迁一次,共能辐射
C
2
3
=3种不同频率的光子.故C正确.
D、卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度散射,认为只有原子的所有正电荷和几乎全部质量都集中在一个中心,才能发生大角度偏转,从而提出了原子核式结构模型.故D正确.
故选BCD.
(2)极限频率γ=
W
h
,W是金属的逸出功,所以极限频率是由金属的逸出功决定的.如图光电管加上正向电压,当用光照射光电管时,光电流可能增大,也可能达到饱和电流,将滑动变阻器的滑片P向右移动,毫安表的读数可能变大,也可能不变,不可能变小.
(3)总质量为M的火箭被飞机释放时的速度为υ0,方向水平.刚释放时火箭向后以相对于地面的速率u喷出质量为m的燃气,规定火箭被飞机释放时的速度方向为正方向,根据系统动量守恒得:
0=(M-m)v-mu
v=
Mv0+mu
M−m

故答案为:
B.(1)ACD,(2)1,y轴负方向   (3)
6
2

C、(1)BCD  
(2)金属,变小     (3)火箭相对于地面的速度变为
Mv0+mu
M−m
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