- 84.95 KB
- 2022-04-12 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
第十五章相对论简介单元测评本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分100分,考试时间90分钟。第Ⅰ卷 (选择题,共40分)一、选择题(1~6为单选,7~10为多选,每小题4分,共40分)1.对相对论的基本认识,下列说法正确的是( )A.相对论认为:真空中的光速在不同惯性参考系中都是相同的B.爱因斯坦通过质能方程阐明了质量就是能量C.在高速运动的飞船中的钟走得比地球上的钟快D.我们发现竖直向上高速运动的球在水平方向上变扁了答案 A解析 爱因斯坦的质能方程阐明了质量和能量的相互联系,质量和能量是物体存在的两种形式,质量和能量是不同的概念,B错误;再由相对论的基本原理可知,A正确,C、D错误。2.如图所示,按照狭义相对论的观点,火箭B是“追赶”光的;火箭A是“迎着”光飞行的,若火箭相对地面的速度均为v,则两火箭上的观察者测出的光速分别为( )A.c+v,c-vB.c,cC.c-v,c+vD.无法确定答案 B解析 根据光速不变原理,观察者测出的光速都为c,故B正确。3.对于公式m=,下列说法不正确的是( )A.公式中的m0是物体以速度v运动时的质量B.当物体运动速度v>0时,物体的质量m>m0,即物体的质量改变了,但当v较小时,经典力学仍适用C.当物体以较小的速度运动时,质量变化十分微小,经典力学理论仍然适用,只有当物体以接近光速运动时,质量变化才明显,故经典力学适用于低速运动,而不适用于高速运动D.通常由于物体的速度太小,质量的变化引不起我们的感觉,在分析地球上物体的运动时,不必考虑质量的变化答案 An解析 公式中的m0是物体静止时的质量,A错误;在v远小于光速时,质量的变化不明显,经典力学依然成立,B、C、D正确。故A正确。4.用著名的公式E=mc2(c是光速),可以计算核反应堆中为了产生一定的能量所需消耗的质量。下面的哪种说法是正确的( )A.公式E=mc2同样也可以用来计算一个手电筒发出一定能量光时所丢失的质量B.公式E=mc2适用于核反应堆中的核能,不适用于电池中的化学能C.公式E=mc2不是普遍适用的D.以上说法均不对答案 A解析 质能关系式E=mc2适用于任何类型的能量,当然也包括电池的能量,故A正确。5.某星际飞船正在遥远的外太空飞行,假如它的速度可以达到0.7c,在地球上观测到其经过8.76×104h的时间到达某星球,则在飞船上的人看来,其到达此星球需要的时间是( )A.8.76×104hB.6.26×104hC.12.27×104hD.16.52×104h答案 B解析 Δt′=Δt=8.76×104×h≈6.26×104h,故B正确。6.假设地面上有一火车以接近光速的速度运行,其内站立着一个中等身材的人,站在路旁的人观察车里的人,观察的结果是( )A.这个人是一个矮胖子B.这个人是一个瘦高个子C.这个人矮但不胖D.这个人瘦但不高答案 D解析 根据长度的相对性,相对运动方向长度减小,垂直于运动方向上的长度不变,所以这个人瘦但不高,D正确。7.分别站在地面和匀速向前行驶的车厢中点的甲、乙两人,都看到了在车厢前、后壁发生的事件,下列说法正确的是( )A.若乙观察两事件是同时的,则甲观察到前壁事件发生得早B.若乙观察两事件是同时的,则甲观察到后壁事件发生得早C.若甲观察两事件是同时的,则乙观察到前壁事件发生得早D.若甲观察两事件是同时的,则乙观察到后壁事件发生得早答案 ADn解析 乙观察两事件是同时的,即光从前后壁到乙的时间相等,但对甲而言,光从前壁到甲的传播距离变小,用时少,因而认为前壁事件先发生。故A正确,B错误;同理甲认为同时,乙一定认为前壁事件发生得晚,故D正确,C错误。8.在地面附近有一水平高速飞过的火箭。下列关于地面上的人和火箭中的人观察到的现象中正确的是( )A.地面上的人观察到火箭变短了,火箭上的时间进程变快了B.地面上的人观察到火箭变短了,火箭上的时间进程变慢了C.火箭上的人观察到火箭的长度和时间进程均无变化D.火箭上的人看地面物体长度变小,时间进程变慢了答案 BCD解析 由狭义相对论的“钟慢效应”和“尺缩效应”可作出正确判断。9.你站在一条长木杆的中央附近如图所示,并且看到木杆落在地上时是两头同时着地。所以,你认为这木杆是平着落到了地上。而此时飞飞同学正以接近光速的速度从木杆前面掠过,她看到B端比A端先落到地,因而她认为木杆是向右倾斜着落的。她的看法是( )A.对的B.错的C.她应感觉到木杆在朝她运动D.她应感觉到木杆在远离她运动答案 AC解析 当飞飞同学掠过木杆时,在她看来,木杆不仅在下落,而且还在朝她运动,正好像星体朝你的飞船运动一样。因此,在你看来同时发生的两件事,在飞飞同学看来首先在B端发生。10.下列属于“相对论”中的内容是( )A.伽利略相对性原理B.“尺缩效应”C.时钟变慢D.物体的质量不变是因为它是物体的固有属性,与运动状态无关答案 ABC解析 狭义相对论的基本假设有伽利略的相对性原理和光速不变原理,广义相对论有广义相对性原理,故A正确;狭义相对论效应有“尺缩效应”“运动延时效应”“运动质量变大效应”,故B、C正确,D错误。n第Ⅱ卷 (非选择题,共60分)二、填空题(每小题5分,共20分)11.一个时钟,在它与观察者有不同相对速度的情况下,时钟的频率是不同的,它们之间的关系如图所示。由此可知,当时钟和观察者的相对速度达到0.6c(c为真空中的光速)时,时钟的周期大约为________。在日常生活中,我们无法察觉时钟周期变化的现象,是因为观察者相对于时钟的运动速度________。若在高速运行的飞船上有一只表,从地面上观察,飞船上的一切物理、化学过程和生命过程都变______(填“快”或“慢”)了。答案 2.5s 太小 慢解析 通过分析图象,当相对速度为0.6c时,时钟的频率为0.4Hz,其周期为2.5s。时钟变慢效应只有当相对速度比较大时,才有明显的相对论效应,人类生活在低速宏观世界中,很难观察到爱因斯坦的相对论效应。无法察觉时钟周期变化的现象,是因为观察者相对于时钟的运动速度太慢。12.带电π介子静止时的平均寿命是2.6×10-8s,某加速器射出的带电π介子的速率是2.4×108m/s。试求:(1)在实验室中测得这种粒子的平均寿命是________。(2)上述π介子的速率衰变前在实验室中通过的平均距离为________。答案 (1)4.33×10-8s (2)10.4m解析 (1)由τ=得,π介子的平均寿命是τ=s=4.33×10-8s。(2)π介子衰变前在实验室中通过的平均距离s=τ·v=4.33×10-8s×2.4×108m/s=10.4m。13.如图所示,车厢长为L,正以速度v(v很大)匀速向右运动,车厢底面光滑,现有两只完全相同的小球,从车厢中点以相同的速度v0分别向前、后两个方向匀速运动(相对于车厢)。n问:(1)在车厢内的观察者看来,小球________(填“能”或“不能”)同时到达两壁。(2)在地面上的观察者看来,小球________(填“能”或“不能”)同时到达两壁。答案 (1)能 (2)不能解析 在车上的观察者看来,A球所用时间为tA==,B球所用时间为tB==,因此两球同时到达两壁。而在地面上的观察者看来,球A先到达后壁。因为地面观察者认为球A向后位移小,而速度相同,所以,向后运动的球A需要较短的时间到达后壁。14.静止长度为2m的物体,以0.8c的速度沿长度方向相对某观测者匀速运动时,此观测者测量该物体的长度为________m。答案 1.2解析 因为l′=l,故l′=2×=1.2m。三、论述计算题(共40分)15.(10分)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?答案 9年 0.4年解析 以地球上的时钟计算:Δt==s≈2.87×108s=9年;若以飞船上的时钟计算:因为Δt=,所以得Δτ=Δt·=2.87×108×s≈1.28×107s=0.4年。16.(10分)太阳在不断地辐射能量,因而其质量不断地减少。若太阳每秒钟辐射的总能量为4×1026J,试计算太阳在一秒内失去的质量。估算5000年内总共减少了多少质量,并与太阳的总质量2×1027t比较。答案 ×1010kg 7.008×1020kgn与太阳总质量的比值为3.504×10-10,消耗的质量可以忽略解析 根据相对论的质能方程E=mc2,可知,能量的任何变化必然导致质量的相应变化,即ΔE=Δmc2。由太阳每秒钟辐射的能量ΔE可得其每秒内失去的质量为:Δm==kg=×1010kg,5000年内太阳总共减少的质量为:ΔM=5000×365×24×3600××1010kg≈7.008×1020kg,与总质量的比值为:==3.504×10-10,这个比值是十分微小的。17.(10分)设快速运动的介子的能量约为E=3000MeV,而这种介子在静止时的能量为E0=100MeV。若这种介子的固有寿命为τ0=2×10-6s,求它运动的距离。(真空中的光速c=2.9979×108m/s)答案 1.7989×104m解析 根据E=mc2==可得==30由此求出v≈2.996×108m·s。又介子运动的时间τ==30τ0因此它运动的距离l=vτ=v·30τ0≈1.7989×104m。18.(10分)在电子偶的湮没过程中,一个负电子和一个正电子相碰撞而消失,并产生电磁辐射,假定正负电子湮没前均静止,由此估算辐射的总能量E。(正、负电子的质量均为m0=9.1094×10-31kg)答案 1.64×10-13J解析 在相对论中,粒子的相互作用过程仍满足能量守恒定律,n因此辐射总能量应等于电子偶湮没前两电子总能之和,按题意电子偶湮没前的总能只是它们的静止能之和。由分析可知,辐射总能量为E=2m0c2=1.64×10-13J。