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1、选 修34一、学问网络周期:机械振动简谐运动物理量:振幅、周期、频率运动规律简谐运动图象阻尼振动受力特点回复力:F= - kx弹簧振子:F= - kx单摆:受迫振动共振波的叠加 干预 衍射 多普勒效应特性实例声波,超声涉及其应用机械波形成和传播特点类型横波 纵波描绘方法波的图象波的公式: x=vt电磁波电磁波的发觉:麦克斯韦电磁场理论:变更的磁场产生电场,变更的电场产生磁场预言电磁波的存在赫兹证明电磁波的存在电磁振荡:周期性变更的电场能与磁场能周期性变更,周期和频率电磁波的放射和接收电磁波与信息化社会:电视、雷达等电磁波谱:无线电波、红外线、可见光、紫外线、x射线、射线相对论简介相对论的诞生:
2、伽利略相对性原理狭义相对论的两个根本假设:狭义相对性原理;光速不变原理时间和空间的相对性:“同时的相对性长度的相对性: 时间间隔的相对性:相对论的时空观狭义相对论的其他结论:相对论速度变换公式:相对论质量: 质能方程广义相对论简介:广义相对性原理;等效原理广义相对论的几个结论:物质的引力使光线弯曲引力场的存在使得空间不同位置的时间进程出现差异二、考点解析考点80 简谐运动 简谐运动的表达式和图象 要求:I1假如质点所受的力及它偏离平衡位置位移的大小成正比,并且总是指向平衡位置,质点的运动就是简谐运动。简谐运动的回复力:即F = kx留意:其中x都是相对平衡位置的位移。区分:某一位置的位移相对平
3、衡位置和某一过程的位移相对起点回复力始终指向平衡位置,始终及位移方向相反“k对一般的简谐运动,k只是一个比例系数,而不能理解为劲度系数F回kx是证明物体是否做简谐运动的根据2简谐运动的表达式: “x = A sin (t)3简谐运动的图象:描绘振子分开平衡位置的位移随时间遵从正弦余弦函数的规律变更的,要求能将图象及恰当的模型对应分析。可根据简谐运动的图象的斜率判别速度的方向,留意在振幅处速度无方向。A、简谐运动关于平衡位置对称、相等同一位置:速度大小相等、方向可同可不同,位移、回复力、加速度大小相等、方向一样.对称点:速度大小相等、方向可同可不同,位移、回复力、加速度大小相等、方向相反.对称段
4、:经验时间一样一个周期内,振子的路程肯定为4AA为振幅;半个周期内,振子的路程肯定为2A;四分之一周期内,振子的路程不肯定为A每经一个周期,振子肯定回到原动身点;每经半个周期肯定到达另一侧的关于平衡位置的对称点,且速度方向肯定相反B、振幅及位移的区分:位移是矢量,振幅是标量,等于最大位移的数值对于一个给定的简谐运动,振子的位移始终变更,而振幅不变思索:1、平衡位置的合力肯定为0吗? 单摆2、弹簧振子在对称位置弹性势能相等吗? 竖直弹簧振子3、人的来回走动、拍皮球时皮球的运动是振动吗?考点81 单摆的周期及摆长的关系试验、探究 要求:1单摆的等时性伽利略;即周期及摆球质量无关,在振幅较小时及振幅
5、无关2单摆的周期公式惠更斯l为摆线长度及摆球半径之和;周期测量:测N次全振动所用时间t,那么T=t/N3数据处理:1平均值法;2图象法:以l和T2为纵横坐标,作出的图象变非线性关系为线性关系;4振动周期是2秒的单摆叫秒摆摆钟原理:钟面显示时间及钟摆摇摆次数成正比考点82 受迫振动和共振 要求:受迫振动:在周期性外力作用下、使振幅保持不变的振动,又叫无阻尼振动或等幅振动。f迫 = f策,及f固无关。A迫 及f策f固有关,f策f固越大,A迫越小,f策f固越小,A迫越大。当驱动力频率等于固有频率时,受迫振动的振幅最大共振共振的防止及应用考点83 机械波 横波和纵波 横波的图象 要求:1机械波产朝气械
6、波的条件:振源,介质有机械振动不肯定形成机械波 有机械波肯定有机械振动机械波的波速由介质确定,同一类的不同机械波在同一介质中波速相等。及振源振动的快慢无关机械波传递的是振动形式由振源确定、能量由振幅表达、信息2机械波可分为横涉及纵波横波:质点的振动方向及波的传播方向垂直。特点:有波峰、波谷. 只能在固体中传播条件:剪切形变,为便利将水波认为是横波纵波:质点的振动方向及波的传播方向在同始终线上.特点:有疏部、密部. 气体、液体只能传递纵波3波的独立传播及叠加4次声涉及超声波次声波:频率小于20Hz,波长长,易衍射,传播间隔 远,探讨及应用刚起步超声波:频率大于20000Hz,波长短,直线传播效果
7、好声纳,穿透实力强几厘米厚的金属。 应用广泛:声纳、B超、雷达、探伤、超声加湿、制照相乳胶5横波图象:表示某一时刻各个质点分开平衡位置位移状况。后一质点的振动总是重复前一质点的振动;特殊要能推断质点振动方向或波的传播方向。留意:1周期性、方向性上引起的多解可能性;2波传播的间隔 及质点的路程是不同的。6波动图象表示 “各个质点在“某一时刻的位移,振动图象那么表示介质中“某个质点在“各个时刻的位移。考点84 波长、频率周期和波速的关系 要求:由介质确定,f由波源确定波形向前匀速平移,质点本身不迁移,x可视为波峰波谷挪动的间隔 在波的图象中,无论时间多长,质点的横坐标肯定不变介质中全部质点的起振位
8、置肯定在平衡位置,且起振方向肯定及振源的起振方向一样留意双向性、周期性留意坐标轴的单位是m,还是cm;有无10-n等等留意同时涉及振动和波时,要将两者对应起来关于振动及波质点的振动方向推断:振动图象横轴为时间轴:顺时间轴“上,下坡波动图象横轴为位移轴:逆着波的传播方向“上,下坡 共同规律:同一坡面或平行坡面上振动方向一样,否那么相反一段时间后的图象a、振动图象:干脆向后延长b、波动图象:不能向后延长,而应当将波形向后平移几个物理量的意义:周期频率:确定振动的快慢,进入不同介质中,Tf不变振幅:确定振动的强弱波速:确定振动能量在介质中传播的快慢几个对应关系一物动或响引起另一物动或响受迫振动共振共
9、鸣不同位置,强弱相间干预要求:两波源频率一样干预:a、振动加强区、减弱区互相间隔; b、加强点始终加强留意:加强的含义是振幅大,千万不能误认为这些点始终位于波峰或波谷处、减弱点始终减弱. c、推断:假设两振源同相振动,那么有加强点到两振源的路程差为波长的整数倍,减弱点到两振源的路程差为半波长的奇数倍.绕过障碍物衍射要求:缝、孔或障碍物的尺寸及波长差不多或小于波长 缝后的衍射波的振幅小于原波波的多解题型方向的多解:考虑是否既可以向左,也可以向右波形的多解:几种典型运动不受力:静止或匀速直线运动受恒力:力大小、方向都不变直线匀加速、匀减速直线运动匀变速曲线类平抛运动受变力力大小不变,方向变更匀速圆
10、周运动力大小、方向均变更简谐运动力大小变更,方向不变额定功率下的机车启动几种最简洁的运动最简洁的运动:匀速直线运动最简洁的变速运动:匀变速直线运动最简洁的振动:简谐运动考点85 波的反射和折射 波的衍射和干预 要求:1波面波阵面:振动状态总是一样的点的集合;波线:及波面垂直的那些线。2惠更斯原理:介质中任一波面上的各点,都可以看做放射子波的波源,其后随意时刻,这些子波的包迹就是新的波面;31互不干扰原理;2叠加原理。反射、折射、干预:x = k处,振动加强;x =2k + 1/2处,振动减弱。3衍射产生明显衍射现象的条件4波的干预:1频率一样2现象:加强区及减弱区互相间隔加强区恒久加强,减弱区
11、恒久减弱考点86 多普勒效应 要求:1现象:由于波源和视察者之间有相对运动,使视察者感到频率音调发生变更的现象。结论:波源远离现察者,视察者接收频率减小;波源靠近视察者,视察者接收频率增大。2应用:A、利用放射波和承受波频率的差异,制成测定运动物体速度的多普勒测速仪。B、利用向人体血液放射和接收的超声波频率的变更,制成测定人体血流速度的“彩考点87 电磁振荡 电磁波的放射和接收 要求:1麦克斯韦电磁场理论:变更的磁场产生电场;变更的电场产生磁场推广:匀称变更的磁场或电场,会产生恒定的电场或磁场。非匀称变更的磁场或电场,会产生变更的电场或磁场。2电磁波:电磁场由发生的区域在空间由近及远的传播就形
12、成电磁波。电磁波的特点:电磁波是物质波,传播时可不须要介质而独立在真空中传播。 电磁波是横波,磁场、电场、传播方向三者互相垂直。电磁波具有波的共性,能发生干预、衍射等现象 电磁波可脱离“波源而独立存在,电磁波放射出去后,产生电磁波的振荡电路停顿振荡后,在空间的电磁波仍接着传播。电磁波在真空中的传播速度等于光在真空中的传播速度,c3108m/s。3赫兹的电火花试验证明了麦克斯韦电磁场理论。LC4电磁振荡LC振荡回路线圈上的感应电动势等于电容器两端的电压电磁振荡的周期及频率、5电磁波的波速:v = f同一列电磁波由一种介质传入另一种介质,频率不变,波长、波速都要发生变更。6电磁波的放射及接收无线电
13、波的放射a、要有效地放射电磁波,振荡电路必需具有如下特点:要有足够高的振荡频率振荡电路的电场和磁场必需分散到尽可能大的空间b、调制:电磁波随各种信号而变更的技术,调制分为两种:调幅AM和调频FM2无线电波的接收:a、调谐选台:使接收电路发生电谐振的过程b、解调检波:调制的逆过程3雷达:雷达系统由天线系统、放射装置、接收装置、输出装置及电源、计算机等组成。雷达用微波波段,每次放射时间约百万分之一秒,结果由显示器干脆显示。放射端和接收端合二为一不同于电视系统。考点88 电磁波谱电磁涉及其应用 要求:电磁波谱:波长由长到短排列频率由低到高依次无线电波红外线可见光紫外线伦琴X射线射线 红 橙 黄 绿
14、蓝 靛 紫波长:由长到短 红光最简洁衍射,条纹间距最大频率:由低到高 能量由小到大折射率:由小到大紫光偏折最大,红光偏折最小临界角:由大到小 紫光最简洁发生全反射在同种介质中的波速:由大到小1无线电波2红外线:一切物体都在辐射红外线1主要性质;最显著的作用:热作用,温度越高,辐射实力越强一切物体都在不停地辐射红外线2应用:红外摄影、红外遥感、遥控、加热3可见光光谱波长由长到短:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫天空亮:大气散射天空是蓝色:波长较短的光比波长较长的光更简洁散射早晨、黄昏天空为红色:红光的波长最长,简洁绕过障碍物4紫外线:1主要性质:化学作用;荧光效应2应用:激发荧光、杀菌消毒、促使人体合
15、成维生素D 5伦琴X射线:原子内层电子受激跃迁产生1主要性质:穿透实力很强,2应用:金属探伤 人体透视6射线:原子核受激辐射1主要性质:穿透实力很强,能穿透几厘米的铅板(几十厘米厚混凝土)2应用:金属探伤7太阳辐射的能量集中在可见光、红外线、紫外线三个区域,其中,黄绿光旁边,辐射的能量最强人眼对这个区域的电磁辐射最敏感考点89 光的折射定律 折射率 要求:1光的折射定律入射角、反射角、折射角都是各自光线及法线的夹角! 表达式:在光的折射现象中,光路也是可逆的2折射率光从真空射入某种介质发生折射时,入射角的正弦及折射角的正弦之比,叫做这种介质的肯定折射率,用符号n表示n是反映介质光学性质的一个物
16、理量,n越大,说明光线偏折越厉害。发生折射的缘由是光在不同介质中,速度不同2白光通过三棱镜时,会分解出各种色光,在屏上形成红紫的彩色光带留意:不同介质中,光的频率不变。考点90 测定玻璃的折射率试验、探究 要求:1试验的改进:找到入射光线和折射光线以后,可以入射点O为圆心,以随意长为半径画圆,分别及AO、OO或OO的延长线交于C点和D点,过C、D两点分别向NN做垂线,交NN于C、D点, 那么易得:n = CC/DD2试验方法:插针法考点91 光的全反射 光导纤维 要求:i越大,越大,折射光线越来越弱,反射光越来越强。1全反射:光疏介质和光密介质:折射率小的介质叫光疏介质,折射率大的介质叫光密介
17、质。留意:光疏和光密介质是相对的。全反射是光从光密介质射向光疏介质时,折射光线消逝=900,只剩下反射光线的现象。2发生全反射的条件:光必需从光密介质射向光疏介质入射角必需大于或等于临界角3临界角4应用全反射棱镜形态:等腰直角三角形原理:如图条件:玻璃折射率大于优点:比平面镜反射时失真小光导纤维:折射率大的内芯、折射率小的外套 P71光导纤维P72做一做时间计算中留意光的路程不是两地间隔 及光在介质中的速度不是光速空中楼阁:沙漠:倒立虚像;海洋:正立虚像考点92 光的干预、衍射和偏振 要求:1光的干预现象:是波动特有的现象,由托马斯杨首次视察到。1在双缝干预试验中,条纹宽度或条纹间距:L:屏到
18、挡板间的间隔 ,d:双缝的间距,:光的波长,x:相邻亮纹暗纹间的间隔 2图象特点:中央为明条纹,两边等间距对称分布明暗相间条纹。红光最大明、暗条纹最宽,紫光明、暗条纹最窄。白光干预图象中央明条纹外侧为红色。2光的颜色、色散A、薄膜干预等厚干预:图象特点:同一条亮或暗条纹上所对应薄膜厚度完全相等。不同的光做试验,条纹间距不同单色光在肥皂膜上上薄下厚形成程度状明暗相间条纹B、薄膜干预中的色散、各种看起来是彩色的膜,一般都是由于干预引起的、原理:膜的前后两个面反射的光形成的、现象:同一厚度的膜,对应着同一亮纹或暗纹、厚度变更越快,条纹越密白光入射形成彩色条纹。C、折射时的色散光线经过棱镜后向棱镜的底
19、面偏折。折射率越大,偏折的程度越大不同颜色的光在同一介质中的折射率不同。同一种介质中,由红光到紫光,波长越来越短、折射率越来越大、波速越来越慢3光的衍射:单缝衍射图象特点:中央最宽最亮;两侧条纹不等间隔且较暗;条纹数较少。白光入射为彩色条纹。光的衍射条纹:中间宽,两侧窄的明暗相间条纹典例:泊松亮斑共同点:同等条件下,波长越长,条纹越宽4光的偏振:证明了光是横波;常见的光的偏振现象:摄影,太阳镜,动感投影片,晶体的检测,玻璃反光偏振片由特定的材料制成,它上面有一个特殊的方向叫做透振方向,只有振动方向及透振方向平行的光波才能通过偏振片。当只有一块偏振片时,以光的传播方向为轴旋转偏振片,透射光的强度
20、不变。当两块偏振片的透振方向平行时,透射光的强度最大,但是,比通过一块偏振片时要弱。当两块偏振片的透振方向垂直时,透射光的强度最弱,几乎为零。只有横波才有偏振现象。光波的感光作用和生理作用等主要是由电场强度E所引起的,因此常将E的振动称为光振动。除了从光源如太阳、电灯等干脆发出的光以外,我们通常看到的绝大部分光,都是偏振光。自然光射到两种介质的界面上,假如光入射的方向相宜,使反射光及折射光之间的夹角恰好是90,这时,反射光和折射光就都是偏振的,并且偏振方向互相垂直。偏振现象的应用:拍摄、液晶显示、汽车车灯偏振化方向都沿同一方向并及程度面成45、立体电影左眼偏振片的偏振化方向及左面放像机上的偏振
21、化方向一样,右眼偏振片的偏振化方向及右面放像机上的偏振化方向一样考点93 激光的特性及应用 要求:激光是一种人工产生的相干光。1电磁波频率越高,能量越大,可以比无线电波传递更多信息。2特点:A、频率单一频宽很小。B、相干性好:可传递信息,可以用于全息照相;C、平行度好方向性好,传播很长间隔 后仍能保持肯定强度,可精确测距。应用在VCD、雷达测距、测速多普勒原理、追踪目的;D、亮度高能在很小空间、很短时间内集中很大的能量。应用在“激光刀、引起核聚变等方面。特点作用应用实例相干光可进展调制、传递信息光纤通信干预全息照相在照明光的另一侧观看平行度好传播很远间隔 能保持肯定强度,可精确测距测速激光雷达
22、可会聚于很小的一点,记录信息密度高DVD、CD、VCD机,计算机光驱亮度高可在很小空间短时间内集中很大能量激光切割、焊接、打孔医疗手术产生高压引起核聚变人工限制聚变反响考点94 狭义相对论的根本假设 狭义相对论时空观及经典时空观的区分 要求:1相对论的诞生1伽利略相对性原理:力学规律在任何惯性系中都是一样的2狭义相对论的两个根本假设A、狭义相对性原理:在不同的惯性参考系中,一切物理定律都是一样的B、光速不变原理:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是一样的结论:不管光源及视察者做怎样的相对运动,光速都是一样的。2时间和空间的相对性1同时的相对性2长度的相对性:一条沿自身长度方向运动的杆,其长度总
23、比杆静止时的长度小3时间间隔的相对性:从地面上视察,飞船上的时间进程比地面上慢4时空相对性的验证时空相对性的最早证据跟宇宙线的观测有关相对论的第一次宏观验证是在1971年进展的。5相对论的时空观经典物理学认为空间和时间是脱离物质而存在的,是肯定的,空间刚好间之间是没有联络的,相对论那么认为空间和时间及物质的运动状态有关。考点95 狭义相对论的几个重要结论 要求:1 动尺变短 一条沿自身方向运动的杆,其长度比杆静止的长度小;2 动钟变慢 不必记忆3 相对论速度变换公式不必记忆4 相对论质量不必记忆质能方程:E = mc2 必需记住广义相对论简介不必记忆A、广义相对性原理和等效原理广义相对性原理:在任何参考系中,物理规律都是一样的等效原理:一个匀称的引力场及一个做匀加速运动的参考系等价B、广义相对论的几个结论物质的引力使光线弯曲发生日全食时的观测结果,是对广义相对论的最早验证一束光垂直于运动方向射入飞船,船外静止的视察者认为这束光是沿直线传播的。而航天员以飞船为参考系视察到的现象那么是:假如飞船做匀速直线运动,飞船上的视察者记录下的光的径迹是一条偏向船尾的直线假如飞船做匀加速直线运动,船上视察者记录下的光经过的轨迹为一条向下弯的曲线引力场的存在使得空间不同位置的时间进程出现差异在强引力的星球旁边,时间进程会变慢。证明:体积小,质量大的矮星,天文观测到的引力红移现象
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