


人教版(2024)八年级上册(2024)光的直线传播习题
展开 这是一份人教版(2024)八年级上册(2024)光的直线传播习题,共8页。试卷主要包含了1光的直线传播,9×105;真空不能传声等内容,欢迎下载使用。
一、选择题
1.“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”这是唐代诗人张继写的《枫桥夜泊》。这首诗中蕴含许多物理知识,下列分析正确的是( )
A.月亮和渔火都是光源
B.诗人是根据音调分辨出钟声和乌啼
C.月落是以地面为参照物
D.钟声是由空气振动产生的,钟声主要是通过水传播到客船
2.下列不属于光源的是( )
A.钻石B.水母C.太阳D.发光的电灯
3.关于光的传播,下列说法正确的是
A.光不能在真空中传播
B.光比声音传播速度慢
C.光在水中的传播速度是 3×108m/s
D.光在同种均匀介质中沿直线传播
4.如图所示的四种现象中,由光的直线传播形成的是
A.水中倒影B.日食
C.后视镜中的像D.海市蜃楼
5.电磁波的频率与波长的大致分布如图所示,下列说法正确的是( )
A.紫外线属于可见光
B.红外线的波长比可见光的短
C.X射线的频率比无线电波的低
D.可见光与y射线在真空中的传播速度相等
6. 下列所描述的四种光现象是由于光的直线传播形成的是( )
A.①②③B.②④C.②③D.②③④
7.下列有关激光应用的说法中,错误的是( ).
A.利用激光进行室内照明B.利用激光进行通信
C.利用激光加工坚硬的材料D.利用激光进行长距离测距
8.阳光灿烂的日子,行走在绿树成荫的街道上,常常见到地上有一些圆形的光斑,这些光斑是( )
A.树叶的影子B.树叶的实像
C.太阳的虚像 D.太阳的实像
9.下列现象属于光的直线传播的是
A.地上人的影子
B.镜中猫的像
C.水中大桥的倒影
D.水面“折断”的铅笔
10.2023年11月19日,2023全国中学生射击联赛在临沂举行.下列光现象的成因,与射击比赛“三点一线”的瞄准原理相同的是
A.林中树影B.水中倒影
C.镜中汽车D.空中彩虹
11.我国于2018年和2024年先后发射了鹊桥号和鹊桥二号中继星,架起了地球与月球背面通信的“天桥”。相比于鹊桥号,鹊桥二号距月球更近(如图),采用了反射率更高的镀金钼丝天线。下列说法不正确的是( )
A.鹊桥号利用声波进行信号传输
B.鹊桥二号利用电磁波进行信号传输
C.镀金钼丝天线反射的信号传播速度为3×108m/s
D.信息从月球背面传到鹊桥二号比到鹊桥号用时更短
12.打雷时,我们总是先看到闪电,后听到雷声,这是由于
A.光在空气中传播不需要时间
B.在空气中传播时,光速比声速大
C.打雷时,总是先发生闪电后发生打雷
D.闪电和打雷发生的地点离人的距离不同
13.电磁波的频率与波长的大致分布如图所示,智能手机使用的第四代移动通信技术(简称4G)和第五代移动通信技术(简称5G),分别使用下表波段的电磁波进行通讯,则以下判断正确的是( )
A.在真空中,与4G波段电磁波相比,5G波段电磁波的传播速度更大
B.电磁波传播过程中遇到墙壁能够直接穿透而不发生反射
C.序号1中5G波段波长比4G波段波长更长
D.在相同时间内5G波段电磁波传输的信息量更多
二、填空题
14.生活中处处皆有物理知识。通过门缝往外看,眼睛离门缝越 (填“远”或“近”)观察到的范围越大,这可以用来 解释。
15.光在真空中的传播速度为 m/s,从地球向月球发出激光信号,经过2.6s收到返回信号,则月球到地球的距离是 km,不能用超声波测量地球到月球的距离,是因为 。
16.电闪雷鸣时,我们总是先看到闪电后听到雷声,这说明光速比声速 (选填“大”或“小”)。光在真空中的传播速度为 m/s。
17.)打铁花—流传于豫晋地区民间传统的烟火,国家级非物质文化遗产之一。如图所示,是春节西安周至水街景区的打铁花表演。金属具有导热速度快的特点,传热快,冷却速度也快,在空中会迅速降温。利用这个特性,表演者用“花棒”将高温铁水击向高空后,便会迅速化为粉碎的微小颗粒,这些微小的铁屑在空中燃烧、冷却、降落,宛如流星划过夜空非常壮观,表演者都是专业人员而且做好了保护措施,同时远离游客所以不会将人烫伤。整个打铁花过程涉及的物态变化有 、 ;游客看到的一颗颗“流星” (是/不是)光源。
18.夏日的午后,阳光明媚。同学们在校园内的浓密树荫下乘凉时,看到地面上的圆形光斑如图所示,这是由光的 形成的;同学们从不同方向都能看到宣传板上的安全警示信息,这是因为光在宣传板上发生了 (选填“镜面”或“漫”)反射。
三、作图题
19. 如图所示是小强在纸杯上蒙上一层塑料膜做小孔成像实验的情景,请在图中作出烛焰(用AB表示)在塑料膜上成的像(用箭头A'B'表示)及光路图。
四、计算题
20. 声和光现象是同学们在探索物理的道路上首先接触的两个模块,无论是声音还是光,在介质中传播的速度都很快,所以二者的测量体现了科学家们超凡的智慧。
(1)科学家为了探测地球到月球的距离,采用了以下两种方法:
①从地球向月球发射超声波,利用回声定位的原理,接收返回的时间,根据声速的大小算出两地间的距离。
②从地球向月球发射激光,利用回声定位的原理,接收返回的时间,根据光速的大小算出两地间的距离。
问:哪一种方法具有可行性?原因是什么?
(2)伽利略1607年进行了世界上第一次测量光速的尝试。方法是:让两个人分别站在相距1.5km的两座山上,每个人拿一个灯,第一个人先举起灯,当第二个人看到一个人的灯时立即举起自己的灯,从第一个人举起灯到他看到第二个人的灯的时间间隔就是光传播3km的时间。但这种方法根本行不通,伽利略的实验未能成功。原因是光的速度实在是太快了!光在空气中的传播速度和真空中的光速近似相等。已知地球到太阳的距离是1.5×1011m,太阳光照射到地球上需要的时间8分20秒。请你求出光的传播速度?
(3)历史上第一次测量水中的声速是在1827年,由瑞士物理学家科拉顿和他的助手在日内瓦湖上进行的。两位测量者分乘在两只船上,先测出两船的距离。然后其中一只船在水下放一个钟,当钟敲响时,船上的火药同时发光。另一只船上则在水里放一个听音器,他看到火药发光后开始计时,听到了水下钟声停止计时,测量的时间为10s。实验结束后,科拉顿通过计算,得出了水中声速为1400m/s的结论。如图所示,请问科拉顿此次实验时两船的距离为多少m?(计算时忽略船的长度对距离的影响)
(4)在实际生活中,只要铁轨足够长,两次声音相隔一定时间,人就能分辨出两次声响。如果王明同学清楚的分辨两次声音间隔至少需要0.14s,为了完成测量声音在铁轨中传播的速度实验,问实验时,长铁轨的长度至少为多少m?(已知声音在空气中传播速度为340m/s,在铁轨中的传播速度为5100m/s)
五、简答题
21.小南晚上在家里房间做作业时,突然看到窗外一道闪电出现,2秒后才听到轰轰隆隆的雷声,为了不让雷声影响做作业,小南赶紧关好窗户。请解释小南先看到闪电后听到雷声的原因和关窗的目的。
六、综合题
22.小明与三位好友参加了校运动会“4×100m”接力赛,如图所示.“4×100m”接力赛是分道进行的,接棒者可以在20m接力区的区前10m内起跑,接力棒必须拿在手上,直到比赛结束为止.
(1)开始比赛前,小明提醒队友注意:在接棒区交接棒的两位同学的速度大小和方向尽可能 (选填“相同”或“不同”),使两位同学彼此处于相对 状态,交接棒才能顺利进行.
(2)负责最后一棒的小明在跑步过程中发现所有对手都在后退,他是以 为参照物的,此时小明在比赛选手中处于 (选填“领先”或“落后”)位置.
(3)计时员看到发令枪冒烟开始计时,而不是听到发令枪声计时的原因是 .
答案解析部分
1.【答案】C
2.【答案】A
3.【答案】D
4.【答案】B
5.【答案】D
6.【答案】B
7.【答案】A
8.【答案】D
9.【答案】A
10.【答案】A
11.【答案】A
12.【答案】B
13.【答案】D
14.【答案】近;光的直线传播
15.【答案】3×108;3.9×105;真空不能传声
16.【答案】大;3×108
17.【答案】熔化;凝固;是
18.【答案】直线传播;漫
19.【答案】
20.【答案】(1)解:因为月球上没有空气,超声波不能在真空中传播,而光可以在真空中传播,所以方法二具有可行性。
答:方法二具有可行性,超声波不能在真空中传播,而光可以在真空中传播;
(2)解:根据题意知道t1=8min20s=500s,s1=1.5×1011m
由v=st知道,光的速度v1=s1t1=1.5×1011m500s=3×108m/s
答:光的传播速度3×108m/s;
(3)解:科拉顿此次实验时两船之间的距离为s2=v2t2=1400m/s×10s=14000m
答:科拉顿此次实验时两船的距离为14000m;
(4)解:设这段铁轨的长度为s3,则由速度公式和题意知道s3v1'−s3v2'=Δt
即s3340m/s−s35100m/s=0.14s
为了听到两下敲击声,长铁轨的长度至少s3=51m
答:为了听到两下敲击声,长铁轨的长度至少为51m。
21.【答案】闪电和雷声是同时发生的,之所以先看到闪电,后听到雷声,这是因为声音在空气中的传播速度约为340m/s,光在空气中的传播速度为3×108m/s,光在空气中的传播速度远大于声音,所以先看到的是闪电,后听到雷声;雷声对于正在做作业的学生来说属于噪声,关窗是为了在传播途径中减弱噪声。
22.【答案】(1)相同;静止
(2)自己(或本人、小明等);领先
(3)光速远大于声速
序号
4G/×108MHz
5G/×108MHz
使用波段
1
1.88~1.90
3.3~3.4
2
2.32~2.37
3.5~3.6
3
2.575~2.635
4.8~5.0
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