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    重难点15 机械振动与机械波 光 电磁波-2024年高考物理【热点·重点·难点】专练(新高考专用)
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    重难点15 机械振动与机械波 光 电磁波-2024年高考物理【热点·重点·难点】专练(新高考专用)

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    这是一份重难点15 机械振动与机械波 光 电磁波-2024年高考物理【热点·重点·难点】专练(新高考专用),文件包含重难点15机械振动与机械波光电磁波原卷版docx、重难点15机械振动与机械波光电磁波解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共27页, 欢迎下载使用。

    一、以核心和主干知识为重点。构建知识结构体系,确定每一个专题的内容,在教学中突出知识的内在联系与综合。
    二、注重情景与过程的理解与分析。善于构建物理模型,明确题目考查的目的,恰当运用所学知识解决问题:情景是考查物理知识的载体。
    三、加强能力的提升与解题技巧的归纳总结。学生能力的提升要通过对知识的不同角度、不同层面的训练来实现。
    四、精选训练题目,使训练具有实效性、针对性。
    五、把握高考热点、重点和难点。
    充分研究近5年全国和各省市考题的结构特点,把握命题的趋势和方向,确定本轮复习的热点与重点,使本轮复习更具有针对性、方向性。对重点题型要强化训练,举一反三、触类旁通,注重解题技巧的提炼,充分提高学生的应试能力。
    重难点15 机械振动与机械波 光 电磁波
    1.命题情境源自生产生活中的与机械振动与机械波、光、电磁波的相关的情境或科学探究情境,解题时能从具体情境中抽象出物理模型,正确应用相应知识点解决物理实际问题。
    2. 机械振动与机械波的考查以图像为主,重点是简谐运动的特点、振动和波动图像、波的传播、波的叠加、波速的计算、波的多解问题以及用单摆测定重力加速度等。
    3.光的考查主要以光的折射定律、全反射、光的干涉和光的衍射和光的双缝干涉实验。
    (建议用时:30分钟)
    一、单题
    1.如图甲所示,质量为的物体放在水平面上,通过轻弹簧与质量为的物体连接,现在竖直方向给物体一初速度,当物体运动到最高点时,物体与水平面间的作用力刚好为零。从某时刻开始计时,物体的位移随时间的变化规律如图乙所示,已知重力加速度为,则下列说法正确的是( )

    A.时间内,物体的速度与加速度方向相反
    B.物体在任意一个内通过的路程均为
    C.物体的振动方程为
    D.物体对水平面的最大压力为
    2.一个小物块拴在一个轻弹簧上,并将弹簧和小物块竖直悬挂处于静止状态,以此时小物块所处位置为坐标原点O,以竖直向下为正方向建立Ox轴,如图所示。先将小物块竖直向上托起使弹簧处于原长,然后将小物块由静止释放并开始计时,经过,小物块向下运动20cm第一次到达最低点,已知小物块在竖直方向做简谐运动,重力加速度,忽略小物块受到的阻力,下列说法正确的是( )

    A.小物块的振动方程为(国际单位)
    B.小物块的最大加速度为2g
    C.小物块的最大速度为
    D.小物块在0~的时间内所经过的路程为85cm
    3.如图所示,两个摆长均为L的单摆,摆球A、B质量分别为m1、m2,悬点均为O。在O点正下方0.19L处固定一小钉。初始时刻B静止于最低点,其摆线紧贴小钉右侧,A从图示位置由静止释放(θ足够小),在最低点与B发生弹性正碰。两摆在整个运动过程中均满足简谐运动条件,悬线始终保持绷紧状态且长度不变,摆球可视为质点,不计碰撞时间及空气阻力,重力加速度为g。下列选项正确的是( )

    A.若m1=m2,则A、B在摆动过程中最大振幅之比为9:10
    B.若m1=m2,则每经过时间A回到最高点
    C.若m1>m2,则A与B第二次碰撞不在最低点
    D.若m14.一列简谐横波沿x轴传播,图甲是t=1.0s时的波形图,图乙是x=3.0m处质点的振动图像,已知a质点在x轴上的平衡位置为,则下列说法正确的是( )
    A.波沿x轴正方向传播
    B.波的传播速度为0.5m/s
    C.从t=1.0s到t=1.5s质点a的路程为10cm
    D.t=1.5s时,a质点的速度方向沿y轴负方向
    5.一列简谐横波沿x轴传播,时刻的波形如图所示,此时质点A经过x轴沿y轴负方向运动,质点B的位移,从时刻起,经过5.5s质点A恰好第三次到达波峰。则( )
    A.该波沿x轴正方向传播
    B.该波的传播速度为2m/s
    C.从时刻起,经过质点B第一次经过平衡位置
    D.质点A和质点B不可能在某一时刻速度相同
    二、多选题
    6.如图所示,是某三棱镜的横截面,,,直角边,一平行于的单色光从斜边上的D点射入棱镜,经棱镜两次折射后,从边的中点E射出,出射光线与边的夹角。已知该单色光在真空中的传播速度为c,下列说法正确的是( )
    A.D点到A点的距离为L
    B.单色光在D点的折射角
    C.三棱镜对该单色光的折射率为
    D.该单色光从D点传播到E点的时间为
    7.圆心为O、半径为R的半圆形玻璃砖横截面如图,A为半圆形玻璃砖截面上的一点,某时刻,一束单色光从A点垂直于半圆形玻璃砖平面入射,光线第一次射到玻璃砖圆表面时恰好发生全反射。现使该束单色光以60°的入射角从A点射入玻璃砖,则光线经过两次折射后从玻璃砖圆表面射出,射出的光线相对于最初射入的光线发生了侧移,但其传播方向未变。则( )
    A.该玻璃的折射率为B.该玻璃的折射率为
    C.光线侧移的距离为D.光线侧移的距离为
    8.图甲为某种车辆智能道闸系统的简化原理图:预埋在地面下的地感线圈L和电容器C构成LC振荡电路,当车辆靠近地感线圈时,线圈自感系数变大,使得振荡电流频率发生变化,检测器将该信号发送至车牌识别器,从而向闸机发送起杆或落杆指令。某段时间振荡电路中的电路如图乙,则下列有关说法正确的是( )
    A.t1时刻电容器间的电场强度为最小值
    B.t1~t2时间内,电容器处于充电过程
    C.汽车靠近线圈时,振荡电流频率变小
    D.从图乙波形可判断汽车正靠近地感线圈
    一、对简谐运动的理解
    二、振动图像和波的图像的比较
    三、光的折射
    1.对折射率的理解
    (1)折射率的大小不仅反映了介质对光的折射本领,也反映了光在该介质中传播速度的大小v=eq \f(c,n).
    (2)折射率的大小不仅与介质本身有关,还与光的频率有关.
    ①同一种介质中,频率越大的光折射率越大,传播速度越小.
    ②同一种光,在不同介质中虽然波速、波长不同,但频率相同.
    2.光路的可逆性
    在光的折射现象中,光路是可逆的.如果让光线逆着原来的折射光线射到界面上,光线就会逆着原来的入射光线发生折射.
    3.平行玻璃砖、三棱镜和圆柱体(球)对光路的控制特点
    四、全反射
    1.光密介质与光疏介质
    2.全反射
    (1)定义:光从光密介质射入光疏介质时,当入射角增大到某一角度,折射光线消失,只剩下反射光线的现象.
    (2)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.
    (3)临界角:折射角等于90°时的入射角.若光从介质(折射率为n)射向真空或空气时,发生全反射的临界角为C,由n=eq \f(sin 90°,sin C),得sin C=eq \f(1,n).介质的折射率越大,发生全反射的临界角越小.
    3.光导纤维
    光导纤维的原理是利用光的全反射(如图).
    五、光的干涉
    1.双缝干涉
    (1)条纹间距:Δx=eq \f(l,d)λ,对同一双缝干涉装置,光的波长越长,干涉条纹的间距越大.
    (2)明暗条纹的判断方法:
    如图所示,相干光源S1、S2发出的光到屏上P′点的路程差为Δr=r2-r1.
    当Δr=nλ(n=0,1,2…)时,光屏上P′处出现明条纹.
    当Δr=(2n+1)eq \f(λ,2)(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,从膜的前表面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.
    (2)明暗条纹的判断方法:
    两个表面反射回来的两列光波的路程差Δr等于薄膜厚度的2倍,光在薄膜中的波长为λ.
    在P1、P2处,Δr=nλ(n=1,2,3…),薄膜上出现明条纹.
    在Q处,Δr=(2n+1)eq \f(λ,2)(n=0,1,2,3…),薄膜上出现暗条纹.
    (3)应用:增透膜、检查平面的平整度.
    六、光的衍射和干涉的比较
    1.单缝衍射与双缝干涉的比较
    2.光的干涉和衍射的本质
    从本质上看,干涉条纹和衍射条纹的形成有相似的原理,光的干涉和衍射都属于光波的叠加,干涉是从单缝通过两列频率相同的光波在屏上叠加形成的,衍射是由来自单缝上不同位置的光在屏上叠加形成的.
    受力特点
    回复力F=-kx,F(或a)的大小与x的大小成正比,方向相反
    运动特点
    靠近平衡位置时,a、F、x都减小,v增大;远离平衡位置时,a、F、x都增大,v减小
    能量
    振幅越大,能量越大.在运动过程中,动能和势能相互转化,系统的机械能守恒
    周期性
    做简谐运动的物体的位移、回复力、加速度和速度均随时间做周期性变化,变化周期就是简谐运动的周期T;动能和势能也随时间做周期性变化,其变化周期为eq \f(T,2)
    对称性
    (1)如图所示,做简谐运动的物体经过关于平衡位置O对称的两点P、P′(OP=OP′)时,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
    (2)物体由P到O所用的时间等于由O到P′所用时间,即tPO=tOP′
    (3)物体往复过程中通过同一段路程(如OP段)所用时间相等,即tOP=tPO
    (4)相隔eq \f(T,2)或eq \f(2n+1T,2)(n为正整数)的两个时刻,物体位置关于平衡位置对称,位移、速度、加速度大小相等,方向相反
    比较项目
    振动图像
    波的图像
    研究对象
    一个质点
    波传播方向上的所有质点
    研究内容
    某质点位移随时间的变化规律
    某时刻所有质点在空间分布的规律
    图像
    横坐标
    表示时间
    表示各质点的平衡位置
    物理意义
    某质点在各时刻的位移
    某时刻各质点的位移
    振动方向的判断
    (看下一时刻的位移)
    (同侧法)
    Δt后的图形
    随时间推移,图像延伸,但已有形状不变
    随时间推移,图像沿波的传播方向平移,原有波形做周期性变化
    联系
    (1)纵坐标均表示质点的位移
    (2)纵坐标的最大值均表示振幅
    (3)波在传播过程中,各质点都在各自的平衡位置附近振动
    平行玻璃砖
    三棱镜
    圆柱体(球)
    对光线的作用
    通过平行玻璃砖的光线不改变传播方向,但要发生侧移
    通过三棱镜的光线经两次折射后,出射光线向棱镜底面偏折
    圆界面的法线是过圆心的直线,光线经过两次折射后向圆心偏折
    介质
    光密介质
    光疏介质
    折射率


    光速


    相对性
    若n甲>n乙,则甲相对乙是光密介质
    若n甲<n丙,则甲相对丙是光疏介质
    单缝衍射
    双缝干涉
    不同点
    条纹宽度
    条纹宽度不等,中央最宽
    条纹宽度相等
    条纹间距
    各相邻条纹间距不等
    各相邻条纹等间距
    亮度情况
    中央条纹最亮,两边变暗
    条纹清晰,亮度基本相同
    相同点
    干涉、衍射都是波特有的现象,属于波的叠加;干涉、衍射都有明暗相间的条纹
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