(完整word版)高中物理选修3-35知识点整理(word文档良心出品).pdf
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1、-1-物理选修 3-3 知识点一、分子动理论1、物质是由大量分子组成的(1)单分子油膜法测量分子直径(2)1mol任何物质含有的微粒数相同2316.0210ANmol(3)对微观量的估算分子的两种模型:球形和立方体(固体液体通常看成球形,空气分子占据空间看成立方体)利用阿伏伽德罗常数联系宏观量与微观量a.分子质量:molAMmNb.分子体积:molAVvNc分子数量:AAAAmolmolmolmolMvMvnNNNNMMVV2、分子永不停息的做无规则的热运动(布朗运动扩散现象)(1)扩散现象:不同物质能够彼此进入对方的现象,说明了物质分子在不停地运动,同时还说明分子间有间隙,温度越高扩散越快(
2、2)布朗运动:它是悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动,是在显微镜下观察到的。布朗运动的三个主要特点:永不停息地无规则运动;颗粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显。产生布朗运动的原因:它是由于液体分子无规则运动对固体微小颗粒各个方向撞击的不均匀性造成。布朗运动间接地反映了液体分子的无规则运动,布朗运动、扩散现象都有力地说明物体内大量的分子都在永不停息地做无规则运动。(3)热运动:分子的无规则运动与温度有关,简称热运动,温度越高,运动越剧烈3、分子间的相互作用力分子之间的引力和斥力都随分子间距离增大而减小。但是分子间斥力随分子间距离加大而减小得更快些,如图1 中两条虚线所示。分子间同时
3、存在引力和斥力,两种力的合力又叫做分子力。在图1 图象中实线曲线表示引力和斥力的合力(即分子力)随距离变化的情况。当两个分子间距在图象横坐标0r距离时,分子间的引力与斥力平衡,分子间作用力为零,0r的数量级为1010m,相当于0r位置叫做平衡位置。当分子距离的数量级大于m 时,分子间的作用力变得十分微弱,可以忽略不计了4、温度宏观上的温度表示物体的冷热程度,微观上的温度是物体大量分子热运动平均动能的标志。热力学温度与摄氏温度的关系:273.15TtK5、内能分子势能分子间存在着相互作用力,因此分子间具有由它们的相对位置决定的势能,这就是分子势能。分子势能的大小与分子间距离有关,分子势能的大小变
4、化可通过宏观量体积来反映。(0rr时分子势能最小)当0rr时,分子力为引力,当r 增大时,分子力做负功,分子势能增加当0rr时,分子力为斥力,当r 减少时,分子力做负功,分子是能增加物体的内能物体中所有分子热运动的动能和分子势能的总和,叫做物体的内能。一切物体都是由不停地做无规则热运动并且相互作用着的分子组成,因此任何物体都是有内能的。(理想气体的内能只取决于温度)改变内能的方式做功与热传递在使物体内能改变二、气体6、气体实验定律玻意耳定律pVC(C 为常量)等温变化微观解释:一定质量的理想气体,温度保持不变时,分子的平均动能是一定的,在这种情况下,体积减少时,分子的密集程度增大,气体的压强就
5、增大。适用条件:压强不太大,温度不太低图象表达:1pV查理定律:pCT(C 为常量)等容变化微观解释:一定质量的气体,体积保持不变时,分子的密集程度保持不变,在这种情况下,温度升高时,分子的平均动能增大,气体的压强就增大。适用条件:温度不太低,压强不太大-2-图象表达:pV盖吕萨克定律:VCT(C 为常量)等压变化微观解释:一定质量的气体,温度升高时,分子的平均动能增大,只有气体的体积同时增大,使分子的密集程度减少,才能保持压强不变适用条件:压强不太大,温度不太低图象表达:VT7、理想气体宏观上:严格遵守三个实验定律的气体,在常温常压下实验气体可以看成理想气体微观上:分子间的作用力可以忽略不计
6、,故一定质量的理想气体的内能只与温度有关,与体积无关理想气体的方程:pVCT8、气体压强的微观解释大量分子频繁的撞击器壁的结果影响气体压强的因素:气体的平均分子动能(温度)分子密集程度即单位体积内的分子数(体积)三、物态和物态变化9、晶体:外观上有规则的几何外形,有确定的熔点,一些物理性质表现为各向异性非晶体:外观没有规则的几何外形,无确定的熔点,一些物理性质表现为各向同性判断物质是晶体还是非晶体的主要依据是有无固定的熔点晶体与非晶体并不是绝对的,有些晶体在一定的条件下可以转化为非晶体(石英玻璃)10、单晶体多晶体如果一个物体就是一个完整的晶体,如食盐颗粒,这样的晶体就是单晶体(单晶硅、单晶锗
7、)如果整个物体是由许多杂乱无章的小晶体排列而成,这样的物体叫做多晶体,多晶体没有规则的几何外形,但同单晶体一样,仍有确定的熔点。11、表面张力当表面层的分子比液体内部稀疏时,分子间距比内部大,表面层的分子表现为引力。如露珠12、饱和汽;湿度(1)饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽(2)未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽(3)饱和汽压定义:饱和汽所具有的压强。特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压越大,且饱和汽压与饱和汽的体积无关。(4)湿度定义:空气的干湿程度。描述湿度的物理量a绝对湿度:空气中所含水蒸气的压强。b相对湿度:空气的绝对湿度与同一温度下水的饱和汽压之比。c相对湿度公式:1
8、3、液晶分子排列有序,各向异性,可自由移动,位置无序,具有流动性各向异性:分子的排列从某个方向上看液晶分子排列是整齐的,从另一方向看去则是杂乱无章的14、改变系统内能的两种方式:做功和热传递热传递有三种不同的方式:热传导、热对流和热辐射这两种方式改变系统的内能是等效的区别:做功是系统内能和其他形式能之间发生转化;热传递是不同物体(或物体的不同部分)之间内能的转移15、热力学第一定律表达式uWQ16、能量守恒定律能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一物体,在转化和转移的过程中其总量不变第一类永动机不可制成是因为其违背了热学第一定律第二类永动
9、机不可制成是因为其违背了热力学第二定律(一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行)熵是分子热运动无序程度的定量量度,在绝热过程或孤立系统中,熵是增加的。17、能量耗散系统的内能流散到周围的环境中,没有办法把这些内能收集起来加以利用。符号WQu+外界对系统做功系统从外界吸热系统内能增加-系统对外界做功系统向外界放热系统内能减少文档编码:CN4C1G9V7V5 HC5U1J1R9G5 ZW9J10X5J9D9文档编码:CN4C1G9V7V5 HC5U1J1R9G5 ZW9J10X5J9D9文档编码:CN4C1G9V7V5 HC5U1J1R9G5 ZW9J10X5J9D9文档编码:CN4
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15、J10X5J9D9文档编码:CN4C1G9V7V5 HC5U1J1R9G5 ZW9J10X5J9D9文档编码:CN4C1G9V7V5 HC5U1J1R9G5 ZW9J10X5J9D9文档编码:CN4C1G9V7V5 HC5U1J1R9G5 ZW9J10X5J9D9文档编码:CN4C1G9V7V5 HC5U1J1R9G5 ZW9J10X5J9D9文档编码:CN4C1G9V7V5 HC5U1J1R9G5 ZW9J10X5J9D9文档编码:CN4C1G9V7V5 HC5U1J1R9G5 ZW9J10X5J9D9文档编码:CN4C1G9V7V5 HC5U1J1R9G5 ZW9J10X5J9D9文档编码
16、:CN4C1G9V7V5 HC5U1J1R9G5 ZW9J10X5J9D9-3-选修 3-5 知识点1 冲量物体所受外力和外力作用时间的乘积;矢量;过程量;I=Ft;单位是 Ns。2 动量物体的质量与速度的乘积;矢量;状态量;p=mv;单位是 kg m/s;1kg m/s=1 Ns。3 动量守恒定律一个系统不受外力或者所受外力之和为零,这个系统的总动量保持不变。4 动量守恒定律成立的条件系统不受外力或者所受外力的矢量和为零;内力远大于外力;如果在某一方向上合外力为零,那么在该方向上系统的动量守恒。5 动量定理合外力的冲量等于动量的变化;I=mv末 mv初6 碰撞物体间相互作用持续时间很短,而物
17、体间相互作用力很大;系统动量守恒。7 弹性碰撞如果碰撞过程中系统的动能损失很小,可以略去不计,这种碰撞叫做弹性碰撞。8 非弹性碰撞碰撞过程中需要计算损失的动能的碰撞;如果两物体碰撞后黏合在一起,这种碰撞损失的动能最多,叫做完全非弹性碰撞。第 17 章光电效应波粒二象性一、黑体辐射与能量子1.黑体辐射的实验规律一般材料的物体,辐射的电磁波除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关a随着温度的升高,各种波长的辐射强度都增加b随着温度的升高,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动2能量子(1)定义:普朗克认为,带电微粒辐射或者吸收能量时,只能辐射或吸
18、收某个最小能量值的整数倍即能量的辐射或者吸收只能是一份一份的这个不可再分的最小能量值叫做能量子(2)能量子的大小:h,其中是电磁波的频率,h 称为普朗克常量h6.631034 Js.二、光电效应1光电效应现象光电效应:在光的照射下金属中的电子从金属表面逸出的现象,叫做光电效应,发射出来的电子叫做光电子2光电效应实验规律(1)每种金属都有一个极限频率(2)光子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光的频率增大而增大(3)光照射到金属表面时,光电子的发射几乎是瞬时的(4)光电流的强度与入射光的强度成正比3爱因斯坦光电效应方程(1)光子说:空间传播的光的能量是不连续的,是一份一份的,每一份叫做一个
19、光子光子的能量为h,其中 h 是普朗克常量,其值为6.631034 Js.(2)光电效应方程:Ekh W0.其中h为入射光的能量,Ek为光电子的最大初动能,W0是金属的逸出功4遏止电压与截止频率(1)遏止电压:使光电流减小到零的反向电压Uc.(2)截止频率:能使某种金属发生光电效应的最小频率叫做该种金属的截止频率(又叫极限频率)不同的金属对应着不同的极限频率(3)逸出功:电子从金属中逸出所需做功的最小值,叫做该金属的逸出功5由 Ek图象(如图)可以得到的信息(1)极限频率:图线与轴交点的横坐标c.(2)逸出功:图线与Ek轴交点的纵坐标的绝对值EW0.(3)普朗克常量:图线的斜率kh.三、光的波
20、粒二象性与物质波1光的波粒二象性(1)光的干涉、衍射、偏振现象证明光具有波动性(2)光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性(3)光既具有波动性,又具有粒子性,称为光的波粒二象性2.光的散射:光在介质中与物质微粒相互作用,因而传播方向发生改变的现象。康普顿效应:在研究电子对X射线的散射时发现有些散射波的波长比入射波的波长略大,康普顿认为这是因为光子不仅有能量,还有动量;说明了光具有粒子性。光子的动量:由于光子的能量是h,由相对论知E=mc2,因此 m=2ch,动量 p=ch=h。3物质波(1)概率波光的干涉现象是大量光子的运动遵守波动规律的表现,亮条纹是光子到达概率大的地方,暗条纹是光子到达概率小
21、的地方,因此光波又叫概率波(2)物质波:也叫德布罗意波;任何一个运动的物体都有一种波与之对应,其波长=ph;宏观物体也存在波动性,波长很小。p为运动物体的动量,h为普朗克常量.电子衍射实验说明实物粒子具有波动性文档编码:CN4C1G9V7V5 HC5U1J1R9G5 ZW9J10X5J9D9文档编码:CN4C1G9V7V5 HC5U1J1R9G5 ZW9J10X5J9D9文档编码:CN4C1G9V7V5 HC5U1J1R9G5 ZW9J10X5J9D9文档编码:CN4C1G9V7V5 HC5U1J1R9G5 ZW9J10X5J9D9文档编码:CN4C1G9V7V5 HC5U1J1R9G5 ZW
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