【精品试卷】人教版高中物理选修3-4 第十四章 电磁波 相对论简介复习专用试卷
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2018-2019年高中物理人教版《选修3-4》《第十四章电磁波》同步练习试卷【3】含答案考点及解析班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上一、选择题1.(6分)在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v="10" m/s,已知在t=0时刻的波形如图所示,此时波刚好传播到x=5m处。
下列说法中正确的是(填入正确选项前的字母。
选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分。
每错1个扣3分,最低得分为0分)。
A.这列波的波长为4mB.这列波的振幅为20cmC.这列波的频率为2.5HzD.波源起振方向沿y轴正方向E.再经过0.2s的时间,质点a到达质点b现在所处的位置【答案】 ACD【解析】由图像得波长为4m,A正确;振幅为10cm,B错误;由波速和波长关系可得波的周期为0.4s,频率为2.5Hz,C正确;当振动传到x=5m处时,质点沿y轴正向振动,因此波源启振方向沿y轴正方向,D正确;质点不随波的传播而迁移,E错误。
考点:本题考查波的形成和传播。
2.如图所示分别为一列横波在某一时刻的图像和在x=6m处的质点从该时刻开始计时的振动图像,则这列波( ).A.沿x轴的正方向传播B.沿x轴的负方向传播C.波速为100m/s D.波速为2.5m/s【答案】BC【解析】试题分析:根据波动图象可求波长为8m,根据振动图象可求振动周期为0.08s,所以波速为100m/s,C对。
根据振动图象,该时刻的x=6处的振动方向为向上,根据同侧法即可判断波应该向左传播,B正确。
考点:机械波与机械振动点评:本题考查了机械波和机械振动的区别与联系,通过机械振动的图像可以判断质点的振动方向,利用同侧法判断机械波传播方向。
3.一列简谐横波沿直线AB传播,已知A、B两质点平衡位置间的距离是3m,且在某一时刻,A、B两质点的位移均为零,A、B之间只有一个波峰,则这列横波的波长可能是()A.3m B.4m C.6m D.8m【答案】AC【解析】试题分析:因为AB之间只有一个波峰,所以可能AB相距二分之一个波长距离,即还可能AB相距正好一个波长距离,即可能AB相距个波长距离,即故选AC考点:考查了波的传播点评:关键是把握题中所说的AB之间只有一个波峰,画出所有可能,然后计算4.电磁波的波长范围很广,下列电磁波按波长由大到小排列的是A.无线电波、红外线、可见光B.紫外线、可见光、X射线C.X射线,紫外线、γ射线D.紫外线、可见光、红外线【答案】A【解析】试题分析:电磁波谱按照波长从大到小的顺序依次是无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线.所以A正确,考点:本题考查电磁波谱的相关知识,点评:对于电磁波的分段需要记忆,5.在坐标原点的波源S产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=400m/s。
高中物理学习材料(鼎尚**整理制作)第十四章电磁波单元测试一、选择题1、目前雷达发射的电磁波频率多在200MHz至1000MHz的范围内.下列关于雷达和电磁波说法正确的是()A.真空中上述雷达发射的电磁波的波长范围在0.3 m至1.5 m之间B.电磁波是由恒定不变的电场或磁场产生的C.测出从发射电磁波到接收反射波的时间间隔可以确定雷达和目标的距离D.波长越短的电磁波,反射性能越强2、2008年9月27日,我国神舟七号航天员翟志刚首次实现了中国航天员在太空的舱外活动(如图所示),神舟七号载人航天飞行取得了圆满成功,这是我国航天发展史上的又一里程碑。
舱外的航天员与舱内的航天员近在咫尺,但要进行对话,一般需要利用()A.紫外线B.无线电波C.γ射线D.X射线3、如图所示是LC振荡电路及其中产生的振荡电流随时间变化的图象,电流的正方向规定为顺时针方向,则在t1到t2时间内,电容器C的极板上所带电量及其变化情况是()A.上极板带正电,且电量逐渐增加B.上极板带正电,且电量逐渐减小C.下极板带正电,且电量逐渐增加D.下极板带正电,且电量逐渐减小如图4、关于电磁场和电磁波,下列说法中正确的是()A.均匀变化的电场在它的周围产生均匀变化的磁场B.电磁波中每一处的电场强度和磁感应强度总是互相垂直,且与波的传播方向垂直C.电磁波和机械波一样依赖于媒质传播D .只要空间中某个区域有振荡的电场或磁场,就能产生电磁波5、关于麦克斯韦电磁场理论,以下说法正确的是( )A .在赫兹发现电磁波的实验基础上,麦克斯韦提出了完整的电磁场理论;B .变化的磁场在周围的空间一定产生变化的电场;C .变化的电场可以在周围的空间产生磁场;D .麦克斯韦第一个预言了电磁波的存在,赫兹第一个用试验证明了电磁波的存在.6.对处于图所示时刻的LC 振荡电路,下列说法正确的是( )A .电容器正在放电,电场能正转变成磁场能B .电容器正在充电,电场能正转变成磁场能C .电容器正在放电,磁场能正转变成电场能D .电容器正在充电,磁场能正转变成电场能7.下列关于电磁波的叙述中,正确的是A .电磁波是电磁场由发生区域向远处的传播B .电磁波由真空进入介质传播时,波长将变长C .电磁波不能产生干涉、衍射现象D .雷达是利用自身发射的电磁波来对目标进行定位的8.2008年奥运会将在中国北京进行,为了实现全球的电视转播,我国政府将进行设计多种方案,下面正确的一种是( )A .只需运用一颗同步卫星,在赤道平面上空运行B .至少需运用三颗同步卫星,在赤道平面上空运行C .只需运用一颗同步卫星,绕着通过南北极的上空运行D .至少需运用三颗同步卫星,绕着通过南北极的上空运行9. 如图所示,半径为 r 且水平放置的光滑绝缘的环形管道内,有一个电荷量为 e ,质量为 m 的电子。
2018-2019年高中物理人教版《选修3-4》《第十四章 电磁波》《第五节 电磁波谱》精选专题试卷【3】含答案考点及解析班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上一、选择题1.下面关于多普勒效应的说法中正确的是( ).A .发生多普勒效应时,波源的频率变化了B .发生多普勒效应时,观测者接收的频率发生了变化C .向你驶来的汽车发出的汽笛声特别刺耳,这种现象就是多普勒效应D .不仅机械波有多普勒效应,其他的波也都有此效应 【答案】BCD【解析】多普勒效应是所有波都能发生的效应,是波源和观测者的相对位置发生变化时观测者所测的波的频率发生变化的现象,而波源的频率并没有发生变化,故A 错,B 、D 选项正确,当汽车驶来时,因汽车的汽笛声的频率相对观测者的频率变大,故特别刺耳,C 选项正确.2.下表记录了某受迫振动的振幅随驱动力频率变化的关系,若该振动系统的固有频率为f 固,则( ).A .f 固=60 HzB .60 Hz<f 固<70 HzC .50 Hz<f 固<60 HzD .以上三项都不对 【答案】C【解析】从图所示的共振曲线,可判断出f 驱与f 固相差越大,受迫振动的振幅越小;f 驱与f 固越接近,受迫振动的振幅越大.并从中看出f 驱越接近f 固,振幅的变化越慢.比较各组数据知f 驱在50 Hz ~60 Hz 范围内时,振幅变化最小,因此,50 Hz<f 固<60 Hz ,即C 选项正确.3.实验表明,可见光通过三棱镜时各色光的折射率n随波长λ的变化符合科西经验公式:n=A++,其中A、B、C是正的常量.太阳光进入三棱镜后发生色散的情形如图所示,则().A.屏上c处是紫光 B.屏上d处是红光C.屏上b处是紫光 D.屏上a处是红光【答案】D【解析】可见光中红光波长最长,折射率最小,折射程度最小,所以a为红光,而紫光折射率最大,所以d为紫光.4.过量接收电磁辐射有害人体健康.按照有关规定,工作场所受到的电磁辐射强度(单位时间内垂直通过单位面积的电磁辐射能量)不得超过某一临界值W。
2018-2019年高中物理人教版《选修3-4》《第十四章电磁波》综合测试试卷【4】含答案考点及解析班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上一、选择题1.(5分)如图所示,两束单色光a、b自空气射向玻璃,经折射后形成复合光束c.下列说法中正确的是( )A.从玻璃射向空气,a光的临界角小于b光的临界角B.玻璃对a光的折射率小于玻璃对b光的折射率C.经同一双缝所得干涉条纹,a光条纹宽度小于b光条纹宽度D.在玻璃中,a光的速度等于b光的速度【答案】B【解析】试题分析:从玻璃射向空气,从图可以看成,b单色光最先达到90°,最先发生全反射,所以a光的临界角大于b光的,A选项错误;据折射率n=1/sinC可知,a光的临界角较大,则a光的折射率较小,B选项正确;折射率较大的光,对应的波长较小,a光波长较大,所以发生双缝干涉时,a光的干涉条纹较宽,C选项错误;据n=C/v,a光折射率较小,所以a光传播速度较大。
考点:本题考查对光的全反射、光的双缝干涉、光的传播速度、光的折射率的理解。
2.下列说法中正确的是A.在电场周围一定存在磁场B.静止电荷能够在周围空间产生稳定的磁场C.变化的电场和磁场互相激发,形成由近及远传播形成电磁波D.以上说法都不对【答案】C【解析】试题分析:只有变化的电场才能产生磁场,A错;静止电荷不能形成磁场,B错;变化的电场和磁场互相激发,形成由近及远传播形成电磁波,C对;D错;考点:考查电磁波的形成点评:难度较小,只有变化的电场才能形成磁场,要知道电磁波形成的机理3.以下有关在真空中传播的电磁波的说法正确的是 ( )A.频率越大,传播的速度越大B.频率不同,传播的速度相同C.频率越大,其波长越大D.频率不同, 传播速度也不同【答案】B【解析】试题分析:电磁波的传播速度是光速,所以频率不同,传播的速度相同,B正确,考点:本题考查学生对电磁波性质的理解情况,点评:电磁波的速度与光速相同,因为光是一种典型的电磁波,可以根据光的有关特点来推出电磁波的特点.4.关于多普勒效应,下列说法中正确的是A.夏天雷声轰鸣不绝的现象是多普勒效应B.如果离我们远去的星球发出的是紫光,那么被静止于地球上的接收器接收到的可能是紫外线C.如果某一遥远星球离地球远去,那么地球上接收到该星球发出光的波长要变长D.正在鸣笛的火车向我们疾驶而来时,我们听到汽笛声的音调变高了,这是因为声源振动的频率变大了【答案】C【解析】本题考查的是对多普勒效应的理解。
2018-2019年高中物理人教版《选修3-4》《第十四章电磁波》同步练习试卷【4】含答案考点及解析班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上一、选择题1.如图所示,两束细平行单色光a、b射向置于空气中横截面为矩形的玻璃砖的下表面,设玻璃砖足够长,若发现玻璃砖的上表面只有一束光线射出,则下列说法中正确的是A.其中有一束单色光在玻璃砖的上表面发生了全反射B.在玻璃中单色光a的传播速率小于单色光b的传播速率C.单色光a的折射率小于单色光b的折射率D.若单色光a为黄光,则单色光b可能为红光【答案】C【解析】试题分析:a、b光射入玻璃的光路如图,由光路的可逆,两束光不会发生全反射,A错误;a光折射率小于b光,由n=c/v得,a光在玻璃中传播速度大,B错误,C正确,光的频率越大,折射率越大,a光折射率小,则频率小,D错误。
考点:本题考查光的折射定律。
2.据《飞行国际》报道称,中国制造的首款具有“隐身能力”和强大攻击力的第四代作战飞机“歼20”(如图所示),使中国成为世界上第三个进入到第四代战机的研发序列中的国家.隐形飞机的原理是在飞机研制过程中设法降低其可探测性,使之不易被敌方发现、跟踪和攻击.根据你所学的物理知识,判断下列说法中正确的是().A.运用隐蔽色涂层,无论距你多近的距离,你也不能看到它B.使用吸收雷达电磁波材料,在雷达屏幕上显示的反射信息很小、很弱,很难被发现C.使用吸收雷达电磁波涂层后,传播到复合金属机翼上的电磁波在机翼上不会产生感应电流D.主要是对发动机、喷气尾管等因为高温容易产生紫外线辐射的部位采取隔热、降温等措施,使其不易被对方发现和攻击【答案】B【解析】雷达向外发射电磁波,当电磁波遇到飞机时就要发生反射,雷达通过接收反射回来的电磁波,就可以测定飞机的位置,所以要想降低飞机的可探测性,可以使用吸收雷达电磁波材料,在雷达屏幕上显示的反射信息很小、很弱,很难被发现,选项B正确.3.如图所示分别为一列横波在某一时刻的图像和在x=6m处的质点从该时刻开始计时的振动图像,则这列波( ).A.沿x轴的正方向传播B.沿x轴的负方向传播C.波速为100m/s D.波速为2.5m/s【答案】BC【解析】试题分析:根据波动图象可求波长为8m,根据振动图象可求振动周期为0.08s,所以波速为100m/s,C对。
2018-2019年高中物理人教版《选修3-4》《第十四章电磁波》精选专题试卷【3】含答案考点及解析班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上一、选择题1.如右图所示产生机械波的波源O做匀速运动的情况,图中圆表示波峰,已知波源的频率为,则下列说法正确的是:fA.该图表示波源正在向B点移动B.观察者在图中A点接收波的频率是定值,但大于f0C.观察者在图中B点接收波的频率是定值,但大于f0D.观察者在图中C点或D点接收波的频率是定值,但大于f0【答案】AC【解析】本题考查的是多普勒效应的问题。
A点收到的波频率,如果O是相对A固定的,那么应该等于,但是因为O正在远离A,那么可以想象它每次发出的波都被‘拉长’了。
所以应该是波长>原波长,即是频率小于,B错误;举例子来说:我和你站在1M的距离,我每1秒扔一个乒乓球球给你。
那么对你来说是每秒接收1个球。
这是固定的,但是假如我匀速远离你,比如第N秒,我已经距离你2M远了,那么我扔下个球的时候,因为距离(位移)变长,球速不变,那么你接受到这颗球的时间就会变长。
所以本题正确答案选AC。
2.下列器物与电磁波的应用有关的是A.无线电收音机B.磁悬浮列车C.电磁起重机D.交流发电机【答案】A【解析】磁悬浮列车利用的是电磁感应现象,B错;电磁起重机利用的是电流的磁效应,C错;交流发电机利用的是法拉第电磁感应原理,D错;3.一座在地球上走时准确的摆钟,到某行星上后,分针走一圈经历的实际时间是3小时,已知该行星的半径是地球半径的1/4,则该行星上的第一宇宙速度应为地球上的第一宇宙速度的()A.2/3B.3/2C.1/6D.6【答案】C【解析】根据公式和可得C正确。
4.假如一辆汽车在静止时喇叭发出声音的频率是300Hz,在汽车向你驶来又擦身而过的过程中,下列说法正确的是()A.当汽车向你驶来时,听到喇叭声音的频率等于300HzB 当汽车向你驶来时,听到喇叭声音的频率小于300HzC.当汽车和你擦身而过后,听到喇叭声音的频率大于300HzD.当汽车和你擦身而过后,听到喇叭声音的频率小于300Hz【答案】D【解析】根据多普勒效应规律,当汽车向你驶过来时,听到的喇叭声音的频率大于300Hz,AB错误,当汽车和你擦身而过后,听到的喇叭声音的频率小于300Hz。
绝密★启用前人教版高中物理选修3-4 第十四章电磁波测试本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分第Ⅰ卷一、单选题(共15小题,每小题4.0分,共60分)1.为了体现高考的公平、公正,高考时很多地方在考场使用手机信号屏蔽器,该屏蔽器在工作过程中以一定的速度由低端频率向高端频率扫描.该扫描速度可以在手机接收报文信号时形成乱码干扰,手机不能检测从基站发出的正常数据,使手机不能与基站建立连接,达到屏蔽手机信号的目的,手机表现为搜索网络、无信号、无服务系统等现象.由以上信息可知()A.由于手机信号屏蔽器的作用,考场内没有电磁波了B.电磁波必须在介质中才能传播C.手机信号屏蔽器工作时基站发出的电磁波不能传播到考场内D.手机信号屏蔽器是通过发射电磁波干扰手机工作来达到目的的2.下列论述正确的是()A.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法B.光的双缝干涉实验中,若仅将入射光从红光改为紫光,则相邻亮条纹间距一定变大C.一切物体都在不停地发射红外线,物体温度越高,辐射的红外线越强D.雨后天空出现彩虹是光的干涉现象3.如图所示电路中,L是电阻不计的线圈,C为电容器,R为电阻,开关S先是闭合的,现将开关S 断开,并从这一时刻开始计时,设电容器A极板带正电时电荷量为正,则电容器A极板上的电荷量q随时间t变化的图象是图中的()A.B.C.D.4.振荡电路的线圈自感系数为L,电容器的电容为C,则电容器两极电压从最大值降到零的最短时间为()A.2πB.πC.D.5.图示为无线充电技术中使用的受电线圈示意图,线圈匝数为n,面积为S,若在t1到t2时间内,匀强磁场平行于线圈轴线向右穿过线圈,其磁感应强度大小由B开始均匀增加,该段时间线圈两端a和b之间的电势差为-U,则在时刻t2磁感应强度大小B′为()A.-+BB.-BC.D.+B6.下列电磁波中,波长最短的是()A.无线电波B.红外线C.γ射线D.紫外线7.关于真空中的电磁波,下列说法中正确的是()A.频率越高,传播速度越大B.无线电波传播不需要介质且波速等于真空中的光速C.波长越大传播速度越大D.由麦克斯韦电磁场理论可知变化的电场产生电场8.关于电磁波,下列说法正确的是()A.电磁波和机械波都需要通过介质传播,它们由一种介质进入另一种介质时频率都不变B.发射无线电波时需要对电磁波进行调制和解调C.雷达发射的是直线性能好、反射性能强的超声波D.根据麦克斯韦电磁场理论,电磁波中的电场和磁场互相垂直,电磁波是横波9.电磁波在空气中传播的速度是3.0×108m/s.某广播电台发射波长为50 m的无线电波,无线电波的频率是()A. 1.50×106HzB. 6.0×106HzC. 5.0×106HzD. 3.0×106Hz10.关于电磁波谱,下列说法正确的是()A. X射线的频率比其他电磁波的频率高B.可见光比无线电波更容易发生干涉、衍射现象C.傍晚的阳光呈红色,是因为大气对波长较短的光吸收较强D.电磁波谱中的紫外线不具有能量11.若在真空中传播的电磁波频率增大,则该电磁波传播的()A.速度不变,波长减小B.速度不变,波长增大C.速度减小,波长增大D.速度增大,波长不变12.在LC振荡电路中,当电容器的电荷量最大时()A.电场能开始向磁场能转化B.电场能正在向磁场能转化C.电场能向磁场能转化完毕D.磁场能正在向电场能转化13.用遥控器调换电视机的频道的过程,实际上就是传感器把光信号转化为电信号的过程.下列属于这类传感器的是()A.红外报警装置B.走廊照明灯的声控开关C.自动洗衣机中的压力传感装置D.电饭煲中控制加热和保温的温控器14.下列说法正确的是()A.电磁波在真空中以光速c传播B.在空气中传播的声波是横波C.声波只能在空气中传播D.光需要介质才能传播15.下列说法正确的是()A.机械波既有横波又有纵波,而电磁波只有纵波B.在电磁波发射技术中,使电磁波随各种信号而改变叫解调C.所有波都能发生干涉、衍射和多普勒效应D.麦克斯韦首先提出了电磁波理论,并用实验证实了电磁波的存在第Ⅱ卷二、计算题(共3小题,每小题10分,共30分)16.已知一广播电台某台的接受频率为4×106Hz,电磁波在真空中的传播速度为3.0×108m/s,求:(1)该电磁波的波长为多少;(2)若接受者离发射台的距离为3 000 km,电磁波从发射到接受所经历的时间.17.某高速公路自动测速仪装置如图甲所示,雷达向汽车驶来的方向发射不连续的电磁波,每次发射时间约为10-6s,相邻两次发射时间间隔为t,当雷达向汽车发射无线电波时,在显示屏上呈现出一个尖形波;在接收到反射回来的无线电波时,在荧光屏上呈现出第二个尖形波,如图乙所示,根据两个波的距离,可以计算出汽车距雷达的距离,请根据给出的t1、t、t2、c求出汽车车速的表达式.18.在波长分别为290 m、397 m、566 m的无线电波同时传向收音机的接收天线,当把收音机的调谐电路的频率调到756 kHz时,(1)哪种波长的无线电波在收音机激起的感应电流最强?(2)如果想接收到波长为290 m的无线电波,应该把调谐电路中可变电容器的动片旋进一些,还是旋出一些?三、填空题(共2小题,每小题5.0分,共10分)19.如图中A为某火箭发射场,B为山区,C为城市.发射场正在进行某型号火箭的发射实验.为了转播火箭发射的实况,在发射场建立了发射台用于发射广播与电视信号.已知传输无线电广播所用的电磁波波长为550 m,而传输电视信号所用的电磁波波长为 0.566 m.为了不让山区挡住信号的传播,使城市居民能收听和收看火箭发射的实况,必须通过建在山顶上的转发站来转发________(填“无线电广播信号”或“电视信号”).这是因为________.20.如图所示为振荡电路在某时刻的电容器的带电情况和电感线圈中磁感线方向情况,由图可知电容器在________电,电感线圈中的电流在________(填“增大”“减小”或“不变”),如果振荡电流的周期为π×10-4s,电容为C=250 μF,则自感系数L=________ H.答案解析1.【答案】D【解析】电磁波在空间的存在,不会因手机信号屏蔽器而消失,故A错.电磁波可以在真空中传播,B错.由题意知手机信号屏蔽器工作过程中以一定的速度由低端频率向高端频率扫描,干扰由基站发出的电磁波信号,使手机不能正常工作,故C错,D正确.2.【答案】C【解析】在探究加速度与力、质量的关系实验中使用控制变量法,故A错误;光的双缝干涉实验中,光的双缝干涉条纹间距Δx=λ,若仅将入射光从红光改为紫光,由于红光波长大于紫光,则相邻亮条纹间距变小,故B错误;一切物体都在不停地辐射红外线,温度越高,辐射越强,故C 正确;雨后天空出现的彩虹是光的折射现象,故D错误.3.【答案】B【解析】开关S闭合时,由于线圈电阻为零,线圈中有自左向右的电流通过,但线圈两端电压为零,与线圈并联的电容器极板上不带电,本题LC回路的初始条件是线圈中电流最大,磁场能最大,电场能为零.断开开关S时,线圈中产生与电流方向相同的自感电动势,阻碍线圈中电流的减小,使线圈中电流继续自左向右流动,从而给电容器充电,B板带正电,A板带负电,电荷量逐渐增加,经电荷量达最大,这时LC回路中电流为零,从~时间内,电容器放电,A板上负电荷逐渐减少到零.此后在线圈中自感电动势的作用下,电容器被反向充电,A板带正电,B板带负电,并逐渐增多,增至最多后,又再次放电,所以A极板上电荷量随时间变化的情况如图B所示.4.【答案】C【解析】振荡电路的振荡周期T=2π;则第一次放电完毕的时间,即电容器两极电压从最大值降到零的最短时间为:T==,故C正确,A、B、D错误.5.【答案】D【解析】题目已经说明磁通量增加,故根据法拉第电磁感应定律,有:U=nS解得:B′=+B故选D.6.【答案】C【解析】电磁波按照由长到短的顺序排列为:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线(伦琴射线)、γ射线;故无线电波、红外线、γ射线、紫外线中波长最短的是γ射线,最长的是无线电波.故选C.7.【答案】B【解析】在真空中任意电磁波的速度均相等,电磁波在真空中传播速度等于光速,大小为3×108m/s,和电磁波的频率大小、波长长短、周期长短无关,故A、C错误,B正确;麦克斯韦电磁场理论说明变化的电场能产生磁场,变化的磁场能产生电场,故D错误.8.【答案】D【解析】电磁波不需要通过介质,而机械波都需要通过介质传播,它们由一种介质进入另一种介质时频率都不变,故A错误;发射无线电波时需要对电磁波进行调制,而接收时,则需要解调,故B错误;雷达发射的是直线性能好、反射性能强的微波,故C错误;麦克斯韦电磁场理论,电磁波中的电场和磁场互相垂直,电磁波是横波,故D正确.9.【答案】B【解析】根据c=λf得f===Hz=6×106Hz.所以无线电波的频率为6×106Hz,故B正确,A、C、D错误.10.【答案】C【解析】γ射线的频率比X射线高,A错误,波长越长,衍射现象越明显,B错误,C正确,电磁波都具有能量,D错误.11.【答案】A【解析】电磁波在真空中的传播速度是3×108m/s;由c=λf知:电磁波频率越高,波长越短.故A 正确,B、C、D错误.12.【答案】A【解析】在LC振荡电路中,当电容器所带的电荷量最大时,电场能最大,磁场能为零,是电场能开始向磁场能转化的时刻,也是磁场能向电场能转化完毕的时刻,故选A.13.【答案】A【解析】用遥控器调换电视机的频道的过程,实际上就是传感器把光信号转化为电信号的过程.红外线报警装置是感应红外线去转换成电学量,从而引起报警.而遥控器调换电视机的频道的过程,也发出红外线.故A正确;走廊照明灯的声控开关,实际是将声波转化成电信号的过程,故B不正确;自动洗衣机中的压力传感装置,是将压力转化成电信号的过程,故C不正确;电饭煲中控制加热和保温的温控器,是将温度转化成电信号的过程,故D不正确.14.【答案】A【解析】电磁波在真空中的传播速度与光在真空中的传播速度相同,故A正确;空气中的声波是纵波,故B错误;声波不仅能在空气中传播,也能在固体、液体中传播,但不能在真空中传播,故C错误;光可以在真空中的传播,不需要介质,故D错误.15.【答案】C【解析】机械波既有横波又有纵波,而电磁波只有横波,A错误;在电磁波发射技术中,使电磁波随各种信号而改变叫调制,将声音和图象信号从高频电流中还原出来,这个过程是调制的逆过程,叫做解调,B错误;所有波都能发生干涉、衍射和多普勒效应,C正确;麦克斯韦首先提出了电磁波理论,赫兹用实验证实了电磁波的存在,D错误.16.【答案】(1)75 m(2)0.01 s【解析】(1)根据波速=波长×频率,即c=λf可得:λ==m=75 m.(2)根据t=,代入数据,则有:t=s=0.01 s.17.【答案】v=【解析】第1次测量时汽车距雷达距离s1=,第二次测量时汽车距雷达距离s2=,两次发射时间间隔为t,则汽车车速v===.这里有一个微小误差,即t不是两个位置的时间差,准确值应为t-+,但和相差很小,对v计算结果的影响可略去不计.18.【答案】(1)波长为397 m的无线电波(2)旋出一些【解析】(1)根据公式f=得f1==Hz≈1 034 kHz,f2==Hz≈756 kHz,f3==Hz≈530 kHz.所以波长为397 m的无线电波在收音机中激起的感应电流最强.(2)要接收波长为290 m的无线电波,应增大调谐电路的固有频率.因此,应把调谐电路中可变电容器的动片旋出一些,通过减小电容达到增大调谐电路固有频率的目的.19.【答案】电视信号电视信号波长较短,很难发生衍射现象【解析】从题中知,传输无线电广播所用电磁波长为550 m,根据波发生明显衍射现象的条件,知该电磁波很容易发生衍射现象绕过山坡而传播到城市所在的C区,因而不需要转发装置.电视信号所用的电磁波波长为0.566 m,其波长很短,衍射现象很不明显,几乎沿直线传播,能传播到山顶却不能传播到城市所在的C区,要想使信号传到C区,必须通过建在山顶的转发站来转发.20.【答案】充减小10-5【解析】根据题图中的磁感线方向,用安培定则可判断出电路中的电流方向为由下往上,故正在对电容器充电,磁场能正在转化为电场能,电流正在减小,又由T=2π可得L=,所以L=10-5H。
2018-2019年高中物理人教版《选修3-4》《第十四章电磁波》精选专题试卷【5】含答案考点及解析班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上一、选择题1.(5分)下列五幅图中关于振动和波的说法正确的是()(填入正确选项前的字母,选对一个给3分,选对两个给4分,选对三个给5分,每选错一个扣3分,最低得0分)A.粗糙斜面上的金属球M在弹簧的作用下运动,则该运动是简谐运动B.若单摆的摆长为l,摆球的质量为m、位移为x,则此时回复力为F=-xC.若此图为某简谐横波某时刻的波形图,则此时质点A、C之间的距离就是该波的一个波长D.若实线为某简谐横波某时刻的波形图,且此时质点M沿y轴负向运动,则经极短时间后波形图可能如虚线所示E.人站在水边观察,看不到远处水面下的物体,是因为水面下远处物体的光线射到界面上,入射角较大,发生了全反射,没有光能射到人眼处而不被觉察【答案】BDE【解析】试题分析:A、由于斜面粗糙,回复力不满足F=-kx规律,该运动不是简谐运动.故A错误.B、对单摆的摆球受力分析如图:,重力的分力提供单摆的回复力,由图可得:,方向指向平衡位置,故应为负值,即则此时回复力为,故B正确.C、质点A、C之间的距离不等于简谐波的波长,波长等于波形上相邻两个波峰或两个波谷间的距离.故C错误.D、质点M向下运动,可知波形向右传播,则经极短时间后波形图如虚线所示.故D正确.E、由光密介质向光疏介质传播的时候,光有可能发生全反射,水面下远处物体的光线射到界面上,入射角足够大,就发生了全反射,没有光能射到人眼处而不被觉察,故人站在水边观察,看不到远处水面下的物体,故E正确.故选:BDE.考点:简谐振动;机械波的传播;全反射。
2.下列说法中正确的是( )A.所有物体都能发射红外线B.光的偏振现象说明光是一种纵波C.用激光读取光盘上记录的信息是利用激光相干性好的特点D.当观察者向静止的声源运动时,接收到的声音频率小于声源发出的频率【答案】A【解析】试题分析:根据红外线的热效应知,一切物体都能发射红外线,所以A正确;光的偏振现象说明光是一种横波,故B错误;用激光读取光盘上记录的信息是利用激光的平行性好的特点,所以C错误;根据多普勒效应,当观察者向静止的声源运动时,接收到的声音频率大于声源发出的频率,所以D错误考点:光和波3.一束由红、紫两色光组成的复色光,从空气斜射向玻璃三棱镜。
电磁波和相对论简介(同步练习)1、某电路中电场随时间变化的图象如下图,能发射电磁波的电场是()【答案】 D2、隐形飞机的原理是在飞机研制过程中想法降低其可探测性,使之不易被敌方发现、追踪和攻击。
依据你所学的物理知识,判断以下说法中正确的选项是()A.运用隐蔽色涂层,不论距你多近的距离,即便你拿望远镜也不可以看到它B.使用汲取雷达电磁波资料,在雷达屏幕上显示的反射信息很小、很弱,很难被发现C.使用汲取雷达电磁波涂层后,流传到复合金属机翼上的电磁波在机翼上不会产生感觉电流D.主假如对发动机、喷气尾管等由于高温简单产生紫外线辐射的部位采纳隔热、降温等举措,使其不易被对方发现【答案】 B3、对于电磁波谱,以下说法中错误的选项是()A.红外线比红光波长长,它的热作用很强B.X 射线就是伦琴射线C.阴极射线是一种频次极高的电磁波D.紫外线的波长比伦琴射线长,它的明显作用是荧光作用【答案】 C4、以下对于电磁波的说法正确的选项是()A.电磁波在真空和介质中流传的速度同样B.变化的磁场能够在空间产生电场C.电磁波的波长、波速、周期的关系为v= λTD.电磁波既可能是横波,也可能是纵波【答案】 B5、属于狭义相对论基本假定的是,在不一样的惯性系中()A.真空中光速不变B.时间间隔拥有相对性C.物体的质量不变D.物体的能量与质量成正比【答案】 A6、对于生活中碰到的各样波,以下说法正确的选项是()A.电磁波能够传达信息,声波不可以传达信息B.手机在通话时波及的波既有电磁波又有声波C.太阳光中的可见光和医院“B超”中的超声波流传速度同样D.遥控器发出的红外线波长和医院“ CT”的中X射线波长同样【答案】 B7、电磁波与机械波拥有的共同性质是()A.都是横波B.都能传输能量C.都能在真空中流传D.都拥有恒定的波速【答案】 B8、以下说法中正确的选项是( )A.变化的磁场不可以产生电场B.变化的电场不可以产生磁场C.麦克斯韦证明了电磁波的存在D.电磁波能在真空中流传【答案】 D9、对于电磁波,以下说法中正确的选项是()A.变化的电场必定在四周空间产生变化的磁场B.麦克斯韦第一预知了电磁波的存在,法拉第最初用实考证明了电磁波的存在C.电磁波和机械波都依靠于介质才能流传D.各样频次的电磁波在真空中的流传速率都同样【答案】 D10、电磁波已宽泛运用于好多领域,以下对于电磁波的说法切合实质的是()A.电磁波是横波,不可以产生衍射现象B.常用的遥控器经过发射紫外线脉冲信号来遥控电视机C.依据多普勒效应能够判断遥远天体相对于地球的运动速度D.只需空间某处有变化的电场或磁场,就会在其四周形成电磁波【答案】 C11、对于机械波和电磁波,以下说法中正确的选项是()A.机械波和电磁波都能在真空中流传B.机械波和电磁波都能够传达能量C.波长、频次和波速间的关系,即v=λf对机械波和电磁波都合用D.机械波和电磁波都能发生衍射和干预现象E.电磁波的波速与介质没关【答案】 BCD12、依据麦克斯韦的电磁场理论,以下说法中正确的选项是()A.恒定的电场四周产生恒定的磁场,恒定的磁场四周产生恒定的电场B.变化的电场四周产生磁场,变化的磁场四周产生电场C.平均变化的电场四周产生平均变化的磁场,平均变化的磁场四周产生平均变化的电场D.平均变化的电场四周产生稳固的磁场,平均变化的磁场四周产生稳固的电场E.周期性变化的电场四周产生周期性变化的磁场,周期性变化的磁场四周产生周期性变化的电场【答案】BDE13、要接收到载有音频信号的电磁波,并经过耳机发出声音,在接收电路中一定经过以下过程中的()A .调幅B .调频C.调谐D.解调【答案】CD( )14、对于电磁波,以下说法正确的选项是A .雷达是用X 光来测定物体地点的设施B.使电磁波随各样信号而改变的技术叫做解调C.用红外线照耀时,大额钞票上用荧光物质印刷的文字会发出可见光D.变化的电场能够产生磁场【答案】 D15、对于电磁波的原理和应用,以下说法正确的选项是()A.变化的电场就能产生变化的磁场B.微波是指波长为微米级的电磁波C.α、β、γ三种射线中,只有γ射线属于电磁波D.常用的遥控器经过发出紫外线脉冲信号遥控电视机【答案】 C16、以下说法中正确的选项是()A.红外线的波长比可见光的波长长,银行利用红外线灯鉴识钞票的真伪B.麦克斯韦提出了电磁场理论,并用实考证明了电磁波的存在C.多普勒效应说明波源的频次发生改变D.狭义相对论以为:在惯性系中,不论光源与察看者做如何的相对运动,光速都是同样的【答案】 D17、以下是相关颠簸和相对论内容的若干表达,此中不正确的有()A.光速不变原理是:真空中的光速在不一样的惯性参照系中都是同样的B.两列波相叠加产生干预现象,则振动增强地区与减弱地区交替变化C.光的偏振现象说明光波是横波D.夜视仪器能在较冷的背景上探测出较热物体的红外辐射【答案】 B18、很多光学现象的科学技术上获得了应用,以下对一些应用的解说,正确的选项是()A.紫外验钞机是利用紫外线的化学作用B. X 光透视利用的是光的衍射现象C.工业上的金属探伤利用的是γ射线拥有极强的穿透能力D.红外遥感技术利用了全部物体都在不断地辐射紫外线的特色【答案】 C。
2018-2019年高中物理人教版《选修3-4》《第十四章电磁波》《第五节电磁波谱》精选专题试卷【4】含答案考点及解析班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上一、选择题1.质点以坐标原点O为中心位置,在y轴上做简谐运动,其振动图象如图甲所示,振动在介质中产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为1.0m/s。
经0.3s,此质点停止振动,再经过0.1s的波形图是图乙中的【答案】D【解析】试题分析:根据振动图象得知,t=0时刻质点沿y轴正方向振动,则介质中各质点的起振方向均沿y轴正方向,与波最前头的质点振动方向.由振动图象读出周期,波长,则再经过0.1s后,即0.4s后波总共传播的距离为λ=0.4m.故选D考点:简谐运动的振动图象.点评:本题要抓住质点的振动与波动之间关系的理解.基本题.2.关于振动物体的平衡位置,下列说法中不正确的是()A.是加速度改变方向的位置B.是回复力为零的位置C.是速度最大的位置D.是加速度最大的位置【答案】D【解析】试题分析:物体在平衡位置时,位移为零,回复力为零,加速度为零,速度最大,每通过一次平衡位置,位移,加速度,回复力要改变一次方向,所以ABC正确,D错误让选错误的,故选D考点:考查了机械振动点评:关键知道在平衡位置时,加速度,速度,位移,回复力等特点3.(山西太原)某直角棱镜顶角θ=41.3°,由下表内各种色光组成的一窄光束以垂于直角边AB的方向射入棱镜,如图所示.下表中给出了棱镜对各种色光的折射率和临界角,下列说法正确的是( )A.只有橙光、红光从棱镜的AC面射出B.只有紫光、蓝光、绿光和黄光从棱镜的AC面射出C.若在BC的下方放一光屏,从BC出射的光在光屏上将会形成一彩色光带D.只有紫光、蓝光、绿光和黄光从BC射出并在光屏上形成彩色光束【答案】AC【解析】由图可知在AC界面处的入射角θ=41.30°,由全反射的条件可知,当入射角θ>C时能发生全反射,因此只有橙、红光不能全反射,这两种光在AC面上同时发生折射和反射,A对B错,其余四种光线经AC面反射后射到BC面而折射,橙、红光虽折射但同时也有反射光射到BC面,因各色光折射率不同形成六色彩色光带,C对D错.4.图中所示为一简谐横波在某一时刻的波形图,已知此时质点A正向上运动,如图中箭头所示,由此可断定此横波()A.向右传播,且此时质点B正向上运动B.向右传播,且此时质点C正向下运动C.向左传播,且此时质点D正向上运动D.向左传播,且此时质点E正向下运动【答案】C【解析】由质点A正向上运动可判断该波向左传播,由“前代后,后跟前”的规律可判断质点D正向上运动,C对;5..(2008辽宁大连模拟)一列简谐横波以1 m/s的速率沿绳子由A向B传播,质点A、B间的水平距离x=3 m,如图甲所示.若t=0时,质点A刚从平衡位置开始向上振动,其振动图如图8乙所示.则B点的振动图象为下面四个图中的()【答案】B【解析】AB相距3m,而简谐横波以1 m/s的速率传播,所以经过3s传到B点,整个波上的质点的起振方向都相同,所以B点起振方向向上,故B正确。
高中物理学习材料 (精心收集**整理制作)选修3-4 第十四章 电磁波 相对论简介 一、选择题1.电磁波与声波比较不正确的是( )A. 电磁波的传播不需要介质,声波的传播需要介质B. 由空气进入水中时,电磁波速度变小,声波速度变大C. 由空气进入水中时,电磁波波长变短,声波波长变长D. 电磁波和声波在介质中的传播速度都是由介质决定的,与频率无关1、:D 解析:选项A 、B 均与事实相符,所以A 、B 项正确;根据λ=vf,电磁波速度变小,频率不变,波长变短,声波速度变大,频率不变,波长变长,所以选项C 正确;电磁波在介质中的传播速度与介质有关,也与频率有关,所以选项D 错误.2.关于γ射线,以下说法中正确的是( ) A .比伦琴射线频率更高,穿透能力更强 B .用来检测金属材料内部伤痕、裂缝、气孔等C .利用γ射线穿透力强制成金属测厚计来检测金属板的厚度D .“γ刀”是利用了γ射线的强穿透能力2:ABC 解析:由于γ射线是一种比X 射线波长更短的电磁波,γ射线的能量极高,穿透能力比X 射线更强,也可用于金属探伤等,所以选项A 、B 、C 正确.3.关于电磁场和电磁波,下列说法中正确的是( ) A .均匀变化的电场在它的周围产生均匀变化的磁场B .电磁波中每一处的电场强度和磁感应强度总是互相垂直的,且与波的传播方向垂直C .电磁波和机械波一样依赖于介质传播D .只要空间中某个区域有振荡的电场或磁场,就能产生电磁波3、BD 解析:根据麦克斯韦电磁场理论可知,均匀变化的电场在它的周围产生稳定的磁场,故选项A 是错误的.因电磁波中每一处的电场强度和磁感应强度总是互相垂直的.且与波的传播方向垂直,所以电磁波是横波,故选项B 是正确的.电磁波可以在真空中传播,故选项C 是错误的.只要空间中某个区域有振荡的电场或磁场,就在周期性变化的电场周围产生同周期变化的磁场,周期性变化的磁场周围产生同周期变化的电场,这样由近及远传播,形成了电磁波,故选项D是正确的.4.下列说法正确的是()A.光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设之一B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度C.光在介质中的速度大于光在真空中的速度D.变化的电场一定产生变化的磁场;变化的磁场一定产生变化的电场4、A解析:由相对论的知识知,A对;拍摄玻璃窗内的物品时,在镜头前加一个偏振片是为了滤去反射光而不是增加透射光的强度,B错;光在任何介质中的传播速度都比真空中小,C错;由麦克斯韦的电磁理论,变化的电场一定产生磁场,但不一定产生变化的磁场,如随时间均匀变化的电场产生稳定的磁场,同样,变化的磁场不一定产生变化的电场.5.属于狭义相对论基本假设的是:在不同的惯性系中()A.真空中光速不变B.时间间隔具有相对性C.物体的质量不变D.物体的能量与质量成正比5:A解析:狭义相对论的基本假设有:(1)狭义相对论的相对性原理:一切彼此做匀速直线运动的惯性参考系,对于描写运动的一切规律来说都是等价的;(2)光速不变原理:对任一惯性参考系,真空中的光速都相等,所以只有A项正确.6.关于电磁波谱,下列说法正确的是()A.伦琴射线是高速电子流射到固体上,使固体原子的内层电子受到激发而产生的B.γ射线是原子的内层电子受激发产生的C.在电磁波谱中,最容易发生衍射现象的是γ射线D.紫外线比紫光更容易发生衍射现象6、A解析:在电磁波中,无线电波是振荡电路产生的;红外线、可见光、紫外线是原子外层电子受激发产生的;伦琴射线是原子内层电子受激发产生的;γ射线是原子核受激发后产生的.从无线电波到γ射线,频率逐渐增大,波长逐渐减小,而波长越长,越容易发生衍射现象,因此,紫光比紫外线更容易发生衍射现象,无线电波最容易发生衍射现象.7.爱因斯坦提出了质能方程,揭示了质量与能量的关系,关于质能方程,下列说法正确的是() A.质量和能量可以相互转化B.当物体向外释放能量时,其质量必定减少,且减少的质量Δm与释放的能量ΔE满足ΔE=Δmc2 C.如果物体的能量增加了ΔE,那么它的质量相应减少Δm,并且ΔE=Δmc2D. mc2是物体能够放出能量的总和7、B解析:由质能方程可知,能量与质量之间存在着一定的必然对应的关系,而不能认为质量就是能量,能量就是质量,能量与质量是两个不同的概念.只有在核反应过程中,对应着质量的减少,才有能量释放出来.8.如图所示,内壁光滑、水平放置的玻璃圆环内,有一直径略小于环口径的带正电的小球,正以速率v0沿逆时针方向匀速转动.若在此空间突然加上竖直向上、磁感应强度B随时间成正比例增加的变化磁场,设小球运动过程中的电量不变,那么( )A.小球对玻璃环的压力不断增大B.小球受到的磁场力不断增大C.小球先沿逆时针方向做减速运动,过一段时间后,沿顺时针方向做加速运动D.磁场力一直对小球不做功8:CD解析:由题可知感应产生的环形电场对小球的作用力与小球速度方向相反,小球先沿逆时针方向做减速运动,减速到零后,沿顺时针方向做加速运动.9.电磁波包含了γ射线、红外线、紫外线、无线电波等,按波长由长到短的排列顺序是() A.无线电波、红外线、紫外线、γ射线B.红外线、无线电波、γ射线、紫外线C.γ射线、红外线、紫外线、无线电波D.紫外线、无线电波、γ射线、红外线9:A解析:在电磁波家族中,按波长由长到短分别有无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、γ射线等,所以A项对.10.电子的电荷量为1.6×10-19C,质量为9.1×10-31kg,一个电子被电压为106V的电场加速后,关于该电子的质量和速度,以下说法正确的是()A.电子的质量不变B.电子的质量增大C.电子的速度可以达到1.9cD.电子的速度不可能达到c10、BD解析:电子经高电压加速后,速度增大,但不可能达到c,由狭义相对论可知,电子的速度增大,质量增大,故B、D正确.二、非选择题11.设宇宙射线粒子的能量是其静止能量的k倍.则粒子运动时的质量等于其静止质量的________倍,粒子运动速度是光速的________ 倍. 11:kk 2-1k解析:根据相对论有运动粒子的能量E =mc 2,静止粒子的能量E 0=m 0c 2,由运动粒子的能量是其静止能量的k 倍可知粒子运动时的质量等于其静止质量的k 倍;由m =m 0/1-v c2可得k =1/1-v c2,解得粒子运动速度与光速的比值v c =k 2-1k.12.(1)根据麦克斯韦电磁场理论,如果在空间某区域有周期性变化的电场,这个变化的电场就会在周围产生________.不同波段的电磁波具有不同的特性,如红外线具有明显的________效应,紫外线具有较强的________效应.(2)如图是一个单摆的共振曲线,此单摆的固有周期T 是________s ,若将此单摆的摆长增大,共振曲线的最大值将________(填“向左”或“向右”)移动.12:(1)周期性变化的磁场 热 荧光 (2)2.5 向左解析:(1)周期性变化的电场会在周围产生周期性变化的磁场,不同波段的电磁波具有不同的特性,红外线具有明显的热效应,紫外线具有较强的荧光效应.(2)由共振曲线知当驱动力的频率f 驱=0.4 Hz 时,单摆的振幅最大,可知单摆频率f =f 驱=0.4 Hz , T =1f=2.5 s若将单摆的摆长增大,其周期变大,频率变小,共振曲线的最大值将向左移动.13. (1)冥王星绕太阳公转的线速度为4.83×103m/s ,求其静止质量为运动质量的百分之几?(2)星际火箭以0.8c 的速度飞行,其静止质量为运动质量的多少倍?13:(1)99.9999% (2)0.6倍 解析:(1)设冥王星的静止质量为m 0,运动质量为m ,由公式m =m 01-v c2可得 m 0m =m 0m 01- 4.83×1033.0×1082×100%=99.9999%.(2)设星际火箭的静止质量为m ′0,运动质量为m ′,则m 0′m ′=m 0m 01-0.8cc2=0.6.14.人马星座α星是离太阳系最近的恒星,它距地球4.3×1016m.设有一宇宙飞船自地球往返于人马星座α星之间.若宇宙飞船的速度为0.999c ,按地球上的时钟计算,飞船往返一次需多少时间?如以飞船上的时钟计算,往返一次的时间又为多少? 14:9年 0.4年解析:以地球上的时钟计算Δt =x v =2×4.3×10160.999×3×108 s =2.87×108 s =9年 若以飞船上的时钟计算:因为 Δt =Δt ′/1-(v /c )2,所以得Δt ′=Δt1-(v /c )2=2.87×108×1-0.9992 s=1.28×107 s =0.4年.15.太阳在不断地向外辐射能量,因而其质量也在不断地减少.若太阳每秒钟辐射的总能量为4×1026 J ,试计算太阳在1 s 内失去的质量,估算5 000年内其质量总共减小了多少,并与太阳的总质量2×1027 t 比较之.15、49×1010 kg 7.008×1020 kg 比太阳的总质量小得多解析:由太阳每秒钟辐射的能量ΔE 可得其在1 s 内失去的质量为Δm =ΔE c 2=4×1026(3×108)2 kg =49×1010kg.5 000年内太阳总共减小的质量为ΔM =5 000×365×24×3 600×49×1010 kg=7.008 ×1020 kg.与总质量相比P =ΔM M =7.008×10202×1027×103=3.504×10-10 比值很微小.。