第十四章单元测试题
一、选择题
1.下列关于电磁波的说法正确的是( )
A.空间站中的宇航员可以通过电磁波与地面控制中心联系
B.电磁波的频率越高在真空中传播的速度越大
C.电磁波可以有偏振现象
D.电磁波可以传播能量
2.图1所示的电路为理想LC振荡回路,此时刻电容器极板间的场强方向和线圈中的磁场方向如图中所示,下列关于图示时刻电路的情况判断正确的是( )
A.电流方向从a到b
B.电路中的电场能在增加
C.电路中的磁场能在增加
D.振荡电路的周期在增加
3.某电路中磁场随时间变化的函数如下列选项所示,能发射电磁波的磁场是( )
A.B=B0 B.B=B0+kt C.B=B0-kt D.B=B0sinωt
4.电子石英钟是人类计时史上一个飞跃,它是利用LC振荡电路来工作计时的,现发现电子钟每天要慢8.6s,造成这一现象的原因可能是( )
A.振荡电路中线圈的电感没变,电容器的电容变大了,
B.振荡电路中电容器的电容没变,线圈的电感变小了
C.振荡电路中的电流变小了
D.振荡电路中的电压变小了
5.关于电磁波谱,下列说法中正确的是( )
A.红外线比红光直线传播的特性更好
B.紫外线比紫光更容易发生衍射现象
C.在电磁波谱中,最容易发生衍射现象的是无线电波
D.在电磁波谱中,γ射线贯穿物体的本领最弱
6.下列现象利用到电磁波的是( )
A.响尾蛇利用红外线判断猎物的位置
B.蝙蝠利用超声波绕过障碍物
C.大象通过次声波与同伴交流信息
D.鸽子利用地磁场来导航
7.假设一列100m长的火车以接近光速的速度穿过一根100m长的隧道,它们的长度都是在静止状态下测量的,下列关于看到的现象判断正确的是( )
A.相对隧道静止的观察者会看到,火车变短,在某些位置上,隧道能完全遮住它
B.相对隧道静止的观察者会看到,隧道变短,在某些位置上,火车从隧道的两端伸出来
C.相对火车静止的观察者会看到,火车变短,在某些位置上,隧道能完全遮住它
D.相对火车静止的观察者会看到,隧道变短,在某些位置上,火车从隧道的两端伸出来
8.惯性系S中有一宽为L、长为1.25L的长方形,从相对S系沿x方向匀速飞行的飞行器上测得图形是边长为L的正方形,如图2所示,则飞船相对S系的速度是 ( )
A. B.
C. D.
二、填空题
9.图3中电容器的电容是C=4×10-6F,电感是L=9×10-4H,图中电键K先闭合,稳定后再断开,开始电磁振荡时计时,当t=3.14×10-4s时刻,L中的电流方向向____(左还是右),磁场能正在_____(增大还是减小),C中左极板带_____(正电还是负电)
10.已知太阳内部进行激烈的热核反应,每秒钟辐射的能量为3.8×1026 J,每秒钟太阳损失的质量为 kg,以这样的速度50亿年后太阳损失质量占总质量的 (已知太阳的质量为2×1030kg,结果均保留两位有效数字)
三、计算题
11.某振荡电路采用的是可变电容器,当电容器的电容调到390pF时,其振荡频率为520kHz,当电容器电容调到39pF时,其振荡频率是多少?该振荡电路的波长范围是多少?
12.一个电子的质量为0.9×10-30kg,这么大质量相当于多少能量?如果把电子加速到0.6c,电子的质量增加了百分之几?
13.激光雷达是是激光探测及测距系统的简称,主要由发射机、天线、接收机、跟踪架及信息处理等部分组成,其中进行远距离测速是其基本的应用之一,某雷达站正在跟踪一枚实验型洲际导弹,此时导弹正朝着雷达站方向匀速飞来,某一时刻雷达发射出一个激光脉冲,经过100μs后收到发射波,隔0.5s后再发射了一个脉冲,经过96μs收到反射波,已知光速c=3×108m/s,试求导弹飞行的速度
14.2012年6月“神舟九号”飞船成功实现与“天宫一号”空间站对接,该次航天任务中刘洋成为我国首位女航天员,为我国的航天事业掀开新的一页。“天宫一号”空间站在离地高度为h的圆形轨道上绕地飞行,试求其运动质量是静止质量的多少倍,如地面控制中心通过电磁波与空间站中的宇航员通话,试求至少需要多长时间控制中心才能听到回话。(已知地球质量为M,地球半径为R,万有引力恒量为G)
单元测试题 参考答案
一、选择题
1.ACD 2.B 3.D 4.A 5.C 6.A 7.AD 8.C
二、填空题
9.左;增大;负电
10.4.2×109 kg;0.033%
三、计算题
11. 波长范围是182∽577m
解析:LC振荡电路的频率由决定。由于两次振荡频率之比
根据
其波长范围是182∽577m。
12. 25%
解析:由质能方程可得
由相对论可知电子后来质量
质量增加
13.1.2×103m/s
解析:每次从发射光到接受光,光所走的路程是雷达和导弹之间距离2倍,所以0.5s内导弹飞行的距离
飞行的速度。
14. ;
解析:由万有引力提供向心力可知
由质能方程可得
空间站运动质量与静止质量之比
当空间站在控制中心上方时最短时间。