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    必修 第二册5 相对论时空观与牛顿力学的局限性导学案及答案

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    这是一份必修 第二册5 相对论时空观与牛顿力学的局限性导学案及答案,共6页。学案主要包含了自主学习等内容,欢迎下载使用。

    1.了解经典力学的发展历程和伟大成就.
    2.认识经典力学的局限性和适用范围.
    3.初步了解微观和高速世界中的奇妙现象.
    4.知道相对论、量子力学和经典力学的关系。
    1、重点:了解经典力学的局限性。
    2、难点:了解相对论、量子力学与经典力学的关系。
    【自主学习】:
    1.经典力学的基础是________________,牛顿运动定律和万有引力定律在________、________、__________的广阔领域,包括______________的研究中,经受了实践的检验,取得了巨大的成就.
    2.狭义相对论阐述物体在以________________运动时所遵从的规律.
    3.在经典力学中,物体的质量是________的,而狭义相对论指出,质量要随着物体运动速度的增大而__________,即m=________________,两者在________________的条件下是统一的.
    4.经典力学认为位移和时间的测量与参考系________,相对论认为,同一过程的位移和时间的测量与参考系________,在不同的参考系中________.
    5.19世纪末20世纪初,物理学研究深入到微观世界,发现了电子、质子、中子等微观粒子,而且发现它们不仅具有__________,同时还具有__________.20世纪20年代,______________建立,它能够很好地描述微观粒子运动的规律性,并在现代科学技术中发挥了重要作用.
    6.经典力学的适用范围:只适用于__________运动,不适用于________运动;只适用于________世界,不适用于________世界.
    主题1:相对论时空观
    问题:根据爱因斯坦的狭义相对论知,质量要随着物体的速度增大而增大,即m=eq \f(m0,\r(1-\f(v2,c2)))。请讨论:如果你使一个物体不断地加速,它的速度会增大到等于光速甚至大于光速吗?为什么?[来
    主题2:牛顿力学的成就与局限性
    问题:阅读课本“经典力学的局限性”的内容,回答下列问题。
    (1)总结经典力学有哪些局限性,它的适用范围是什么?
    (2)以牛顿运动定律为基础的经典力学,在科学研究和生产技术中有哪些应用?
    源:Zxxk.Cm]
    1.一颗以0.1c的速度朝地球运动的星突然爆炸变为一颗明亮的超新星,爆炸所发出的光离开这颗超新星的速度为________,在地球测量,这束光射向地球的速度为________。
    2.一张宣传画5 m见方,平行地贴于铁路旁边的墙上,一超高速列车以2×108 m/s的速度接近此宣传画,这张画由司机测量时的宽度为________ m,高度为________ m。
    3.甲、乙两人站在地面上时身高都是L0,甲、乙分别乘坐速度为0.6c和0.8c(c为光速)的飞船同向运动,如图所示。此时乙观察到甲的身高L________L0;若甲向乙挥手,动作时间为t0,乙观察到甲动作时间为t1,则t1________t0。(均选填“>”“=”或“<”)
    4.设想飞船在甲、乙两个相距8亿千米的星球间飞行,甲、乙两星球及飞船上各有一个巨大的钟,现飞船相对星球以0.75c(c是真空中光速)的速度离开甲星球飞向乙星球,飞船经过甲星球时,三个钟均调整指到3:00整。则当飞船飞过乙星球的瞬间,飞船内的人看到乙星球上的钟指向的时间为________,看到飞船上的钟指向的时间为________。
    5.(多选)下面说法中正确的是( )
    A.当物体运动速度远小于光速时,相对论物理学和牛顿力学的结论没有区别
    B.当物体运动速度接近光速时,相对论物理学和牛顿力学的结论没有区别
    C.当普朗克常量h可以忽略不计时(h=6.63×10-34 J·s),量子力学和牛顿力学的结论没有区别
    D.当普朗克常量h不能忽略不计时(h=6.63×10-34 J·s),量子力学和牛顿力学的结论没有区别
    6.(多选)以下说法正确的是( )
    A.牛顿力学理论普遍适用,大到天体,小到微观粒子均适用
    B.牛顿力学理论的成立具有一定的局限性
    C.在牛顿力学中,物体的长度不随运动状态的改变而改变
    D.相对论与量子力学否定了牛顿力学理论
    1.(多选)下列说法中属于牛顿力学时空观的观点的是( )
    A.世界的过去、现在和将来都只有量的变化,而不会发生质的变化
    B.时间和空间不依赖人们的意识而存在
    C.时间和空间是绝对的
    D.时间和空间是紧密联系、不可分割的
    2.下列说法正确的是( )
    A.牛顿力学能够说明微观粒子的规律性
    B.牛顿力学适用于宏观物体的低速运动问题,不适用于高速运动的物体
    C.相对论与量子力学的出现,说明牛顿力学已失去意义
    D.对于宏观物体的高速运动问题,牛顿力学仍适用
    3.如图所示,强强乘坐速度为0.9c(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( )
    A.0.4c B.0.5c
    C.0.9c D.c
    4.一列火车以接近光速的速度从我们身边飞驶而过,我们会感到车厢、车窗变窄了,而车厢、车窗的高度并没有变化,那么车厢内的人看路旁的电线杆间距将会( )
    A.变窄 B.变宽
    C.不变 D.都有可能
    5.如图所示,沿平直铁路线有间距相等的三座铁塔A、B和C,假想有一列车沿AC方向以接近光速行驶,当铁塔B发出一个闪光,列车上的观察者测得A、C两铁塔被照亮的顺序是( )

    A.同时被照亮 B.A先被照亮[来源:学&科&网]
    C.C先被照亮 D.无法判断
    6.如图所示,有三个完全相同的时钟,时钟A放在地面上,时钟B、C分别放在两个火箭上,两个火箭分别以速度vB和vC朝同一方向飞行,vB
    解析 因为人站立时是垂直于飞船速度方向的,没有长度收缩效应,身高L=L0;乙比甲运动得快,故根据相对论的时间延缓效应,t1>t0。
    4、答案 4:00 3:40
    解析 在乙星球的观察者看来,飞船飞越的时间为:
    t=eq \f(8×1011,0.75×3.0×108) s≈3600 s=1 h
    所以,飞船内的人看到乙星球上的钟指到4:00整。
    在飞船内的观察者看来,飞船飞越的时间t′为:
    t′=t eq \r(1-\f(v2,c2))=1×eq \r(1-0.752) h≈0.66 h≈40 min
    所以,飞船内的人看到飞船上的钟指到3:40。
    5、答案 AC
    解析 牛顿力学可以认为是相对论物理学在低速(远小于光速)状态下的特例,是量子力学在宏观(h可以忽略不计)状态下的特例,A、C正确。
    6、答案 BC
    解析 牛顿力学理论只适用于宏观、低速运动的物体,A错误;牛顿力学只在一定条件下适用,具有一定局限性,B正确;牛顿力学研究的是低速运动问题,物体的长度变化很小,可以认为不变,C正确;相对论和量子力学并没有否定牛顿力学,认为牛顿力学是在一定条件下的特殊情形,D错误。
    当堂检测:
    1、答案 ABC
    解析 牛顿力学时空观认为时间和空间都是与外界事物无关的、绝对的,A、B、C属于牛顿力学时空观;D属于相对论时空观。
    2、答案 B
    解析 牛顿力学适用于宏观、低速运动的物体,不适用于高速运动的物体,也不能说明微观粒子的规律性,相对论与量子力学的出现,是一种完善和拓展,牛顿力学并没有失去其存在的意义,B正确,A、C、D错误。
    3、答案 D
    解析 真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,可知D正确,A、B、C错误。
    4、答案 A
    解析 火车相对地面以接近光速的速度向前飞驶,如果以火车为参考系,地面向后飞驶,根据长度收缩效应知电线杆间距变窄,A正确。
    5、答案 C
    解析 列车上的观察者看到的是由B发出后经过A和C反射的光,由于列车在这段时间内向C运动,靠近C而远离A,所以C的反射光先到达列车上的观察者,观察者测得C先被照亮,故C正确。
    6、答案 C
    解析 根据相对论的时空观,运动的时钟变慢,时钟C的速度最大,时钟C走得最慢,C正确,A、B、D错误。
    7、答案 2.6×108 m/s
    解析 由l=l0 eq \r(1-\f(v2,c2))得:
    v=c eq \r(1-\f(l2,l\\al(2,0)))=ceq \r(1-0.52)≈0.87c≈2.6×108 m/s。
    8、答案 9年 0.4年
    解析 以地球上的时钟计算:
    Δt=eq \f(s,v)=eq \f(2×4.3×1016,0.999×3×108) s≈2.87×108 s≈9年,
    若以飞船上的时钟计算,设时间为Δt′,
    由时间延缓效应有Δt=eq \f(Δt′,\r(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(v,c)))2))
    所以得Δt′=Δteq \r(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(v,c)))2)=2.87×108×eq \r(1-0.9992) s≈1.28×107 s≈0.4年。

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