江苏 秋 飏
选修3-4命题热点分析及备考策略
江苏 秋 飏
探热点命题踪迹,觅复习应对策略。
在选修三本书中,《3-4》一书中的考点是最多的(20个考点,3个实验)。其中Ⅱ要求的考点也最多,有简谐运动的公式和图象、横波的图象、波速、波长和频率(周期)的关系和光的折射定律。但是从最近几年的新课标高考得分情况看,相对来说还比较好,2016年三道选做题中得分率最高,这与平常的教学是分不开的,但还有提升的空间,所以,本文就命题情况分析与大家一起交流。
年份 卷Ⅰ 卷Ⅱ2013(1)振动与波动的判断(6分)(2)光导纤维(9分2问)(1)简谐运动周期和振幅(5分)(2)三棱镜全反射(10分2问)2014(1)横波图象、振动图象(6分)(2)半球形玻璃砖的全反射(9分2问)(1)横波图象、振动图象(5分)(2)“方形”玻璃砖的全反射(10分1问)2015(1)红绿光的比较、光波的干涉、干涉公式的应用(5分)(2)机械波波长、波速和时间的关系、波的叠加、干涉现象(10分2问)(1)球形玻璃砖、光的折射、光的干涉(5分)(2)波的传播、波速、波长和频率、路程(10分2问)2016(1)机械波(5分)(2)视深问题的变化(10分2问)(1)电磁波(5分)(2)简谐横波的传播(10分2问)
从上表看到,高考命题主要还是围绕主干知识命题,而且难度略高于总卷(2015年例外),所以复习中要深刻理解主干知识及方法技巧,同时对于基础知识不能放松。
考查热点一:机械振动
图象法和公式法描述简谐运动是本专题采用的两种方法。质点从平衡位置开始计时,表达式为x=Asinωt,质点从最大位移处开始计时,表达式为x=Acosωt。
【例1】(2016·浙江瑞安测试)一水平弹簧振子做简谐运动的振动图象如图1所示,已知弹簧的劲度系数为20N/cm,则( )
图1
A.图中A点对应的时刻振子所受的回复力大小为5N,方向指向x轴的负方向
B.图中A点对应的时刻振子的速度方向指向x轴的正方向
C.在0~4s内振子做了1.75次全振动
D.在0~4s内振子通过的路程为3.5cm
【解析】图中A点对应的时刻振子所受的回复力大小为F=kx=(20×0.25)N=5N,方向指向x轴的负方向,并且现在正在远离O点向x轴的正方向运动,A、B项正确;由图可读出周期为2s,4s内振子做两次全振动,通过的路程是s=2×4A=(2×4×0.5)cm=4cm,C、D项错误。
【答案】AB
考查热点二:机械波的传播
图2
A.此后再经6s该波传播到x=24m处
B.M点在此后第3s末的振动方向沿y轴正方向
C.波源开始振动时的运动方向沿y轴负方向
D.此后M点第一次到达y=-3m处所需时间是2s
【答案】AB
【点评】(1)波的传播方向与质点振动方向的互判方法
内容 图象“上下坡”法沿波的传播方向,“上坡”时质点向下振动,“下坡”时质点向上振动“同侧”法波形图上某点表示传播方向和振动方向的箭头在图线同侧“微平移”法将波形沿传播方向进行微小的平移,再由对应同一x坐标的两波形曲线上的点来判断振动方向
(2)解决两种图象的综合性问题,要注意四点。
①分清振动图象与波动图象。横坐标为x则为波动图象,横坐标为t则为振动图象;
②看清横、纵坐标的单位,尤其要注意单位前的数量级;
③找准波动图象对应的时刻;
④找准振动图象对应的质点。
【例3】(多解性)(2016·吉林长春三模)一列简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻波形图如图3中的实线所示,此时波刚好传到P点,t+0.6s时刻的波形如图中的虚线所示,a、b、c、P、Q是介质中的质点,则下列说法正确的是 ( )
图3
A.这列波的波速可能为50m/s
B.质点a在这段时间内通过的路程一定小于30cm
C.质点c在这段时间内通过的路程可能为60cm
D.若周期T=0.8s,则在t+0.5s时刻,质点b、P的位移相同
E.若周期T=0.8s,从t+0.4s时刻开始计时,则质点c的振动方程为x=0.1sinπt(m)
【解析】由波形图可知波长λ=40m,且,解得周期。当n=0时,T=0.8s,波速,A项正确;由传播方向沿x轴正方向可知质点a在t时刻向上运动,当n=0时,T=0.8s,则质点a在这段时间内通过的路程小于30cm,当n=1时,质点a在这段时间内通过的路程大于30cm,B项错误;若n=1,则,波传播到c点所用时间为,质点c振动的时间为,故在这段时间内质点c通过的路程则为6A= 60cm,C项正确;若T=0.8s,t+0.5s时刻,质点b、P的位移均为负值,大小相等,D项正确;若T=0.8s,从t+0.4s时刻开始计时,则质点c的振动方程为,E项错误。
【答案】ACD
【点评】由于振动、波动的周期性,波动的双向性等将引发波动问题的多解性。解决波的多解问题的思路是:一般采用从特殊到一般的思维方法,即找出一个周期内满足条件的关系Δt或Δx,若此关系为时间,则t=nT+Δt(n=0,1,2…);若此关系为距离,则x=nλ+Δx(n=0,1,2…)。
考查热点三:波的干涉、衍射
【例4】(2016·河北邯郸模拟)如图4甲所示,OP=s,t=0时刻质点O开始振动,产生沿O、P所在直线向右传播的简谐横波,图乙为质点P从t=t1时刻开始振动的图象,则以下说法正确的是 ( )
图4
A.t=0时刻质点O的振动方向沿y轴正方向
B.t2时刻质点P振动速度最大,方向沿y轴负方向
【答案】ACD
【点评】波的特有现象——波的叠加、干涉、衍射、多普勒效应。
(1)波的干涉:①必要条件:频率相同。
加强区始终加强,减弱区始终减弱,加强区的振幅A=A1+A2,减弱区的振幅A=|A1-A2|。
(2)衍射(任何波都能发生衍射现象,区别在于现象是否明显)。只有障碍物或孔(缝)的尺寸跟波长差不多,或者比波长更小时就能产生明显衍射现象。
(3)多普勒效应:如果二者相互接近,观察者接收到的频率变大;如果二者相互远离,观察者接收到的频率变小。
考查热点四:电磁波、光的干涉、衍射
【例5】(2016·广东佛山教学质检)下列说法正确的是( )
A.全息照片的拍摄利用了光的衍射原理
B.只有发生共振时,受迫振动的频率才等于驱动力频率
C.在阳光下,肥皂泡表面呈现出五颜六色的花纹,这是光的干涉现象
D.鸣笛汽车驶近路人的过程中,路人听到的声波频率与该波源的相比增大
E.变化的磁场不一定产生变化的电场
【解析】全息照相利用了激光的频率单一,具有相干性好的特点,利用了光的干涉现象,A项错误;受迫振动的频率等于驱动率的频率,当驱动力的频率接近物体的固有频率时,振动显著增强,当驱动力的频率等于物体的固有频率时发生共振,B项错误;在阳光下,肥皂泡表面呈现出五颜六色的花纹,这是光的干涉现象,C项正确;根据多普勒效应可知,当两物体以很大的速度互相靠近时,感觉频率会增大,远离时感觉频率会减小,所以鸣笛汽车驶近路人的过程中,路人听到的声波频率与该波源的相比增大,D项正确;均匀变化的磁场产生稳定的电场,非均匀变化的磁场才能产生变化电场,故E项正确。
【答案】CDE
【总结】(1)理清两类光的干涉
②薄膜干涉:从薄膜前后表面反射的两列波叠加产生的干涉。应用:检查平面的平整度、增透膜等。
(2)光的衍射:光的衍射条纹和干涉条纹不同。泊松亮斑是光的衍射引起的。
两种图样:干涉图样(等距)与衍射图样(中间宽且亮)。
(3)光的偏振:光的偏振现象证明光是横波。常见应用有:照相机镜头上的偏振片、立体电影等。
(4)麦克斯韦提出“光是一种电磁波”的假设,赫兹用实验验证了电磁假说的正确性。
(5)电磁波的发射端:调幅与调频。无线电波的接收端:调谐、解调。
考查热点五:光的折射定律、全反射
【例6】(2016·重庆巴蜀中学月考)如图5甲所示是由透明材料制成的半圆柱体,一束细光束由真空沿着径向与AB成θ角射入,对射出的折射光线的强度随θ角的变化进行记录,得到的关系如图乙所示,如图丙所示是这种材料制成的器具,左侧是半径为R的半圆,右侧是长为8R、高为2R的长方体,一束单色光从左侧A′点在与前表面的平面内沿半径方向与长边成37°角射入器具。已知光在真空中的传播速度为c。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)求该透明材料的折射率;
(2)光线至少要经过几次全反射才能穿过器具?并求出穿过器具所用的时间。(必须有必要的计算说明)
图5
【解析】(1)由图乙可知,θ=37°时,折射光线开始出现,说明此时对应的入射角应是发生全反射的临界角,
即C=90°-37°=53°,
(2)因为临界角是53°,光线在玻璃砖中刚好发生3次全反射,光路图如图6所示,则光在器具中的传播路程为
L=11R
图6
【点评】“几何光学”中出现的主要问题是不能找对角度,忽视全反射现象的发生,这些问题归根结底是没有正确画出光路图,因为光路图与力学中的受力分析图一样,是正确解决问题的前提,所以提高正确率除了理解应用,还要注意规范作答。
(作者单位:江苏省江阴市第一中学)