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文档简介
【精挑】第5节多普勒效应同步练习一.单项选择1.如图所示,静止的雷达测速仪发射频率为的超声波,该超声波被迎面驶来的汽车反射后,又被接收到。则()A.接收到的反射波频率等于B.的发射波与的反射波相遇会发生干涉C.反射波在空气中的传播速度与运动速度有关D.根据接收到的反射波的频率可确定的速度2.汽车制造技术已逐渐成熟,很多车辆里面都配备有ACC自适应巡航控制系统,自适应巡航控制(ACC)系统是一个允许车辆巡航控制系统通过调整速度以适应交通状况的汽车功能。安装在车辆前方的雷达用于检测在本车前进道路上是否存在速度更慢的车辆。若存在速度更慢的车辆,ACC系统会降低车速并控制与前方车辆的间隙或时间间隙。其使用的传感器主要是毫米波雷达,该雷达会发射和接收调制过的无线电波,再通过因波的时间差和多普勒效应造成的频率变化来测量与目标间的相对距离和相对速度。若该雷达发射的无线电波的频率为,接收到的回波的频率为,且,则()A.前车速度大于后车速度 B.前后两车速度相同C.前车速度小于后车速度 D.前车一定处于静止状态3.下列技术应用涉及到多普勒效应是()A.雷达定位 B.利用“共鸣箱”来使声音增强C.医生利用超声波探测病人血管中血液的流速 D.用超声波检测金属.陶瓷.混凝土中是否有气泡4.波源的振动频率为f,当波源运动时,波源前方的静止观察者接收到的频率为,波源后方的静止观察者接收到的频率,则有A. B. C. D.5.如图所示,一频率为600Hz的声源以一定角速度绕圆心O点做匀速圆周运动一圈。某观察者站在离圆心O很远的P点观察。若观察者接收到声音频率小于600Hz,则可能是声源在图中哪点发出的()A.A点 B.B点 C.C点 D.D点6.根据多普勒效应,我们知道当波源与观察者相互接近时,观察者接收到波的频率增大;反之,观察者接收到波的频率减小。天文观测到某遥远星系所生成的光谱呈现“红移”,即谱线都向红色部分移动了一段距离,由此现象可知()A.观察者接收到光波的波长增大,该星系正在靠近观察者B.观察者接收到光波的波长减小,该星系正在靠近观察者C.观察者接收到光波的波长增大,该星系正在远离观察者D.观察者接收到光波的波长减小,该星系正在远离观察者7.下列选项中没有利用多普勒效应的是()A.利用地球上接收到遥远天体发出的光波的频率来判断遥远天体相对于地球的运动速度B.交通警察向行进中的汽车发射一个已知频率的电磁波,波被运动的汽车反射回来,根据接收到波的频率发生的变化,就知道汽车的速度,以便于进行交通管理C.铁路工人把耳朵贴在铁轨上可判断火车的运动情况D.有经验的战士利用炮弹飞行的尖叫声判断飞行炮弹是在接近还是在远去8.a为声源,发出声波。b为接收者,接收a发出的声波。若a.b在沿着两者连线的方向运动(速度都不超过声速)。以下说法正确的是()A.若a.b相互靠近,则b接收到的声波的频率一定比a发出的低B.若a.b向同一方向运动,则b接收到的声波的频率一定比a发出的低C.若a.b向同一方向运动,则b接收到的声波的频率一定比a发出的高D.若a静止,b向a运动,则b接收到的声波的频率一定比a发出的高9.如下图所示,向左匀速运动的小车发出频率为f的声波,车左侧A处的人感受到的声波的频率为f1,车右侧B处的人感受到的声波的频率为f2,则()A.f1<f,f2<f B.f1<f,f2>fC.f1>f,f2>f D.f1>f,f2<f10.在天文学上,由地球上接收到遥远天体发出的光波的频率可以判断遥远的天体相对于地球的运动速度。这是利用了波的()A.折射 B.干涉 C.衍射 D.多普勒效应11.根据多普勒效应,我们知道当波源与观察者相互接近时,观察者接收到的频率增大;如果二者远离,观察者接收到的频率减小。由实验知道遥远的星系所生成的光谱都呈现“红移”,即谱线都向红色部分移动了一段距离,由此现象可知()A.宇宙在膨胀 B.宇宙在收缩 C.宇宙部分静止不动 D.宇宙只发出红光光谱12.某地在进行飞行航模表演,下列说法正确的是()A.当观众听到的声音频率变高时,可以判断飞机正在飞来B.当观众听到的声音频率变高时,可以判断飞机正在飞离C.当飞机向观众飞来时,飞机发动机发出的声音频率变高D.当飞机飞离观众时,飞机发动机发出的声音频率变低13.关于机械振动和机械波﹐下列说法正确的是()A.由波动图像,可以直接读出振动周期和振幅B.无论水平弹簧振子还是竖直弹簧振子,做简谐运动时,小球所受的合外力等于简谐运动的回复力C.当观察者远离波源运动时,接收到的波的频率大于波源的频率D.只有障碍物或孔的大小小于波长,才能发生衍射现象14.频率一定的声源在空气中向着静止的接收器匀速运动,以u表示声源的速度,V表示声波的速度,v表示接收器收到的频率。若u增大(u<V),则()A.v增大,V增大 B.v增大,V不变 C.v不变,V增大 D.v减少,V不变15.下列哪些现象属于多普勒效应()A.夏日雷声轰鸣不绝B.有两只相同的音叉,若一只被敲击振动发声,发现另一只也振动发声C.战场上士兵听到敌方炮弹飞行声音和听到我方炮弹声音不同D.“未见其人,先闻其声”
参考答案与试题解析1.【答案】D【解析】AB.多普勒效应是指波源或观察者发生移动而使两者间的位置发生变化,使观察者收到的频率发生了变化;若声源和观察者靠近时,频率会变大,所以接收到的反射波频率大于,由于频率发生变化,的发射波与的反射波相遇不会发生干涉,故AC错误;C.同一介质中波的传播速度相等,故C错误;D.设接收到的反射波的频率为,a发射的波的频率为f,波在空气中的速度为v,车的速度为,由可知根据接收到的反射波的频率可确定的速度,故D正确。故选D。2.【答案】C【解析】因为时,说明接收到的频率增大,说明两车距离减小,表明前车速度小于后车速度,不一定前车处于静止状态。故选C。3.【答案】C【解析】【详解】A.雷达定位是利用了电磁波的反射原理,选项A错误;B.共鸣箱利用的是共振的原理,选项B错误;C.医生利用超声波探测病人血管中血液的流速,是利用了声波的多普勒效应,选项C正确;D.用超声波检测金属.陶瓷.混凝土中是否有气泡,是利用了超声波的穿透能力强,选项D错误。故选C4.【答案】D【解析】f由波源每秒钟所振动的次数决定,介质振动的频率由波源频率及波源相对介质是否移动来决定,当观察者远离波源过程中,观察者接收到的机械波频率比观察者静止时接收到的频率小;当观察者靠近波源过程中,观察者接收到的机械波频率比观察者静止时接收到的频率大,所以,,由上可知,故D正确,ABC错误.5.【答案】C【解析】根据多普勒效应,当声源和观测者靠近时,观测者接受的频率高于声源;当声源和观测者远离时,观测者接受的频率低于声源。把速度方向标出来,A点有接近的趋势,频率变大;C点有远离的趋势,频率变小;B.D点速度方向垂直,频率不变。故选C。6.【答案】C【解析】科学家们发现了红移现象,即光谱线都向红色部分移动了一段距离,即接受到的光的波长增大,频率减小,根据多普勒效应的理论可知这些星球都在远离地球,即宇宙在膨胀。故选C。7.【答案】C【解析】A.利用地球上接收到遥远天体发出的光波的频率来判断遥远天体相对于地球的运动速度是利用了多普勒效应,选项A不符合题意;B.交通警察向行进中的汽车发射一个已知频率的电磁波,波被运动的汽车反射回来,根据接收到波的频率发生的变化,就知道汽车的速度,以便于进行交通管理,这是利用了多普勒效应,选项B不符合题意;C.铁路工人把耳朵贴在铁轨上可判断火车的运动情况,这是利用声波在固体中传播,没有利用多普勒效应,选项C符合题意;D.有经验的战士利用炮弹飞行的尖叫声判断飞行炮弹是在接近还是在远去,这是利用了多普勒效应,选项D不符合题意;故选C。8.【答案】D【解析】AD.b接收到的声波的频率的高低关键是看声源a与接收者b之间的距离如何变化,若远离则b接收到的声波的频率比a发出的低,若靠近则b接收到的声波的频率比a发出的高,故A错误,D正确;BC.当a.b向同一方向运动时,两者之间的距离可变大.可变小.可不变,故b接收到的声波的频率与a发出的声波的频率关系不确定,故BC错误。故选D.9.【答案】D【解析】【详解】本题考查的是对多普勒效应的认识,波源朝向观察者运动时,观测频率大于静止的观测频率,波源远离观察者运动时,观测频率小于静止的观测频率,D正确;10.【答案】D【解析】多谱勒效应是指波源或观察者发生移动,而使两者间的距离发生变化,使观察者收到的频率发生了变化,所以由地球上接收到遥远天体发出的光波的频率可以判断遥远的天体相对于地球的运动速度。这是利用了波的多普勒效应,则D正确;ABC错误;故选D。11.【答案】A【解析】科学家们发现了红移现象,即光谱线都向红色部分移动了一段距离,红光波长长而频率小,根据多普勒效应的理论可知,物体靠近观察者时,接收到的波的频率会变大,远离观察者时,接收到的波的频率会变小,光谱线向红色部分移动说明,电磁波的频率变小了,这些星球都在远离地球。即宇宙在膨胀。故选A。12.【答案】A【解析】CD.无论飞机是向观众飞来还是飞离观众,飞机发动机发出的声音频率不变,故CD错误;AB.飞机向观众飞来时,观众听到的声音频率变高,飞机飞离观众时,观众听到的声音频率变低,故A正确,B错误。故选A。13.【答案】B【解析】A.由波动图像,可以直接读出波长和振幅,无法读出振动周期,A错误;B.无论水平弹簧振子还是竖直弹簧振子,做简谐运动时,小球所受的合外力等于简谐运动的回复力,B正确;C.由多普勒效应可知,当观察者远离波源运动时,接收到的波的频率小于波源的频率,C错误;D.只有障碍物或孔的大小小于波长或跟波长相差不多,才能发生明显衍射现象,D错误。故选B。14.【答案】B【解析】【来源】江苏省苏州市姑苏区苏州中学2019-2020学年高二(下)期中物理试题当声源靠近接收器时
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