2022年高中物理选修-、-知识点总结.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 高中物理选修3-4 学问点总结一、机械波 1波的特点量及其关系( 1)波长:波动过程中,对平稳位置的位移总相等的两相邻质点的距离叫波长;(2)频率:波的 频率由波源的振动频率打算,在任何介质中,频率保持不变;(3)机械振动在介质中的传播的距离和所用时间的比值叫波速,波速由介质本身的性质所打算(如光仍和光的频率有关),在不 同介质中波速是不同的;(v = /T )2介质中质点运动的特点:(1)每个质点都在自己平稳位置邻近作振动,并不随波迁移;(2)后振 动的质点振动情形总是 落后于 相邻的先振动的质点的振动3波动图象(1)规定用横坐标 x 表示在
2、波的传播方向上各个质点的平稳位置,纵坐标 y 表示某一时刻 各个质点偏离平稳位置的位移,连结各质点位移量末端得到的曲线叫做该时刻波的图象 振动图像 中质点的速度方向 2 用“ 同侧法” 判定 波动图像 中质点的速度方向,用作切线判定(3)在一个周期内质点沿 y 轴振动通过路程 4A,1/4 个周期不肯定是 A;波沿 x 轴匀速传播 ,1/4 个周期肯定是 /4 4、波长、波速和频率(周期)的关系: v = x/ t= f= / T ;5、波绕过障碍物的现象叫做 波的衍射,能够发生明显的衍射现象的条件是:障碍物或孔的尺寸 比波长小,或者跟波长相差不多;d 超声波(它是机械波非电磁波) 定位原理:
3、频率大,波长小不易 衍射,直线传播性好 6、产生干涉的必要条件 是:两列波源的频率必需相同,干涉区域内某点是振动最强点仍是振动最弱 点的充要条件: (1)最强:该点到两个波源的路程之差是波长的整数倍,即 =n ;(2)最弱:该点到两个波源的路程之差是半波长的奇数倍 = ;,即;依据以上分析,在稳固的 ; 振动加强的点仍是做简谐运动,某 干涉区域内,振动加强点;振动减弱点 始终减弱 时刻位移可能为零 7、声波是纵波 ,能在空气、液体、固体中传播声波在固体中波速大于液体大于气体8、多普勒效应:当波源或者观测者相对于介质运动时,观测者会发觉波的频率发生了变化,这种现象叫多普勒效应;当波源与观看者 察
4、者 相互远离 时,观看者“ 感觉” 到的 勒测速仪、“ 红移” 、“ 彩超” ; 时,观看者“ 感觉” 到的 频率变大 ; 当波源与观频率变小 ; (留意:波源实际频率不变)现象: 多普二、电磁波9、麦克斯韦理论(赫兹用试验证明其理论是正确的)1 变化的磁场能够在四周空间产生电场,变化的电场能够在四周空间 产生磁场;2 匀称变化 的磁场产生 稳固 的电场,匀称变化的电场产生稳固的磁场3 振荡的 即周期性变化的 磁场产生 同频率 的振荡电场,振荡的电场产生 同频率 的振荡磁场10、电磁场:变化电场在四周空间产生磁场,变化磁场在四周空间产生电场,变化的电场和磁场成为一个完整的整体,这就是 _电磁场
5、 _11、电磁波麦克斯韦预言、赫兹电火花试验证明 1定义:交替产生的振荡电场和振荡磁场向四周空间的传播形成电磁波_垂直 _,且与 2特点:电磁波是 电磁波的传播方向横波在电磁波中,每处的电场强度和磁感强度的方向总是_垂直 _ ; 任何频率的电磁波在真空中的传播速度都等于3 108m/s;电磁波的传播速度等于波长与频率的乘积,即_v= f _;第 1 页 共 7 页名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3 电磁波与机械波的关系机械波在介质中的传播速度仅由介质打算,与机械波的频率无关电磁波在介质中的传播速度不仅取决于介质,仍
6、与电磁波的频率有关,频率大,传播速度越小电磁波本身是物质,所以电磁波的传播不像机械波需要别的物质作为介质机械波 _不_能在真空中传播,而电磁波 _能_真空中传播八、电磁波谱及其应用12、电磁波谱: 各种电磁波中,除可见光以外,相邻两个波段间都有 重叠;1 光是一种电磁波,电磁波的速度和它的传播速度相同,在传播过程中可不需要介质,都具有波动的共性如干涉、_衍射、 _多普勒效应 _;它又是横波2 电磁波谱种类无线电波红外线可见光紫外线X 射线 射线频率特性波动性强热效应,遥控能使人类产荧光作用、杀伤作用穿 透 作 用遥感生视觉强通讯、电视,加热、医疗、杀菌消毒、验钞等工业探伤、工业探伤、用途广播、
7、导航等红外摄影、遥医 学 透 视医用治疗等测遥感 可见光:红,橙,黄,绿,青,蓝,紫治疗等 频率逐步增大,波长逐步减小,折射率逐步增大红光波动性(干涉、衍射)强,紫光粒子性强3 雷达:雷达是利用无线电波中的(微波电磁波:直线性好、反射性强; 机械波)来测定物体位置的无线电设备13、LC振荡电路 T=2 LC三、光14、折射率 即 n=sini/sinr =c/v,因 cv,所以任何介质的折射率n 都大于 1. 15、全反射: 当光线从光密介质射到光疏介质的界面上时,如入射角大于临界角,就折射光线消逝,只产生反射的现象叫全反射产生全反射的条件是:a、光从光密介质射向光疏介质;b、入射1 v角大于
8、或等于临界角(sin Cn c);两条件必需同时存在,才发生全反射;16、光导纤维: 内层为光密介质,外层为光疏介质;全反射应用:光导纤维、自行车尾灯、海市蜃楼、沙漠蜃景、夏天柏油路面特殊亮、水中的气泡看起来特殊亮17、光的干涉( 全息照片是干涉)(1)现象:符合肯定条件的 相干光在相遇的区域显现了稳固的相间的加强区域和减弱区域(2)光发生干涉的条件:_频率相等 _;(3)双缝干涉: 1801 年,英国的托马斯 .杨 推导:如下列图,如 S1、S2光振动情形完全相同,光程差就符合半波长偶数被时,显现亮条纹n=0 , 1,2,3 符合半波长奇数倍时,显现暗条纹n=0 ,l ,2,3, 相邻亮条纹
9、(或相邻暗条纹)之间的间距(相邻亮条纹中心间距,相邻暗条纹中心间距 为_ X=L / d _ ;图象特点:中心为 _亮纹 _,两边 _等 _间距对称分布明暗相间条纹 红光:明、暗条纹宽度最宽,紫光明、暗条纹宽度最窄白光干涉图象中心明条纹的最外侧为红色第 2 页 共 7 页名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 相邻亮纹(暗纹)间的距离 X=L / d;用此公式可以测定单色光的波长;用白光作双缝干涉实 验时,由于白光内各种色光的波长不同,干涉条纹间距不同,所以屏的中心是白色亮纹,两边出 现彩色条纹;(4)薄膜干涉:相干光源的
10、由来:利用薄膜 如肥皂液膜、空气膜 _ 前后表面 _的反射光束相遇而形成干涉现 象图象特点:同一条亮 或暗 条纹上所对应薄膜厚度 _相等 _单色光在肥皂膜上 上 薄下厚 形成水平状明暗相间条纹 白光入射形成彩色条纹 ;应用:增透膜、检验平整度、18、光的衍射( 1)现象:光偏离直线传播绕过障碍物进入阴影区域里的现象各种不同外形的障碍物都能使光 发生衍射;(2)产生条件: _障碍物或孔的尺寸与波长差不多或比波长小 _(3)单缝衍射:亮而宽 ,两侧为 _不等 _间隔的明暗相间的条纹 白光入射为彩色条纹 图象特点:中心条纹(4)例子: 数学家泊松推算出在圆板阴影的中心应有一个亮斑(即闻名的泊松亮斑)
11、,后被试验证 实,即说明泊松亮斑是由光的衍射形成;)19、光的偏振(1)光是横波,是电磁波所以光有偏振现象(2)自然光:在光波传播方向垂直的平面内光振动 指 E的振动 沿各个方向振动强度都相同的光如由太阳、电灯等一般光源发出的光( 3)偏振光:在光波传播方向的垂直平面内,只有沿着 振动的光如自然光经一偏振片作用后的光,再如自然光射到两介质分界面时同时发生反射和折射 反射角和折射角和为900时 ,反射光线和折射光线是光振动方向相互垂直的偏振光(4)应用:液晶显示、观看 3D电影等相机前面的偏振镜可以减弱玻璃表面反射光的影响使相片 更加清楚 20、彩虹由于折射率不同形成的色散 机械振动 1、探究单
12、摆周期与摆长的关系试验:测线长时摆球自然悬垂,测周期时从最低点开头计时 2、发生受迫振动的物体周期等于驱动力周期与固有周期无关 3、共振曲线第 3 页 共 7 页名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 物理选修 3-5 学问点归纳一、动量(矢量)1、动量定理: I 合=F合t= p=P2-P12、 动量守恒定律的条件: 系统所受的总冲量为零(不受力、所受外力的矢量和为零或外力的作用远小于系统内物体间的相互作用力),即系统所受外力的矢量和为零;(碰撞、爆炸、反冲)3、动量守恒定律的表达式 m1v 1+m 2v2=m 1v 1
13、/+m 2v 2/(规定正方向) p1= p2/ 4、碰撞(1)非弹性碰撞:动能缺失动量守恒(即碰后A 的速度等于(2)弹性碰撞: 动量守恒,碰撞前后动能相等;特例 1: 对于 弹性碰撞 ,如两个物体 质量相等 ,就碰撞后两个物体互换速度碰前 B 的速度,碰后B 的速度等于碰前A的速度)特例 2:当速度相等时两者距离有最值5、人船模型两个原先静止的物体(人和船)发生相互作用时,不受其它外力,对这两个物体组成的系统来说,动量守恒,且任一时刻的总动量均为零,由动量守恒定律,有 mv = MV 二、量子理论的建立6、量子理论的建立:1900 年德国物理学家普朗克提出振动着的带电微粒的能量只能是某个最
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