高考总复习重点、难点和易混点专题热学原子与波粒二象性.docx
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1、高考总复习重点、难点和易混点专题九、热学原子与波粒二象性一、直击高考考点(1)简单的考情分析热学知识在高考中虽不是重点内容,但每年高考中往往要考,题型一般为选择题。高考对本章的命题 多集中于分子动理论、分子大小与个数估算、内能及其改变等。一般来说,此类题难度不大。原子物理与近代初步知识在高考中不是重点内容,但高考中每年必考,一般只有一到二题,历年高考 中此类题一般难度都不大,以选择题为主。(2)大纲要求在考试大纲中,它主要涵盖以下基本要求:1、a粒子散射实验、原子的核式结构(A) 2、氢原子的能级结构、光子的发射和吸收(B) 3、氢原 子的电子云(A) 4、原子核的组成、天然放射性、a、8、丫
2、射线、衰变、半衰期(A) 5、原子核的人式 转变、核反应方程、放射性同位素及其应用(A) 6、放射性污染和防护(A) 7、核能、质量亏损、爱因斯 坦质能方程(B) 8、重核的裂变、链式反应、核反应堆(A) 9、轻核的聚变、可控热核反应(A) 10、人 类对物质结构的认识(A)知道分子动理论与统计观点、固体的微观结构、晶体和非晶体液晶的微观结构、液体的表面张力现象、 气体实验定律、理想气体、热力学第一定律、能量守恒定律、热力学第二定律。命题的趋势近几年高考对本专题内容均有涉及,以选择题出现居多,难度不大,不是高考难点,但每年必考, 原子物理考查内容主要集中在原子的核式结构,能级结构,光子的发射和
3、吸收,放射现象,核反应方程, 原子核的衰变,质量亏损,核能等方面,涉及知识面较广泛,但由于内容较少,“考课本”“不回避成题” 是本专题知识考查的一大特点。另外本专题知识可与其它部分知识结合,这样结合的选择题或计算题有一 定难度,还可与生产、生活、前沿科技相联系(如反物质,中微子,介子等)。命题目人会考虑创新情景 以考查这部分内容,所以对这部分内容要引起高度重视。热学命题热点多集中在分子运动理论、估算分子大小和数目、内能和功.“固体和液体”、“气体的性 质”在新课标中提出了更高的要求,由于本知识点大多都和生活实际联系密切,在实施素质教育的今天, 要求考题理论联系实际,要求考生有较宽的知识面.热力
4、学第一定律以及普遍的能量守恒定律,这些也是热学中基础性的内容,能量守恒定律是自然界的 基本定律,逐步学会用能量转化和守恒的观点处理问题,不仅对学好热学,而且对学好整个物理学都很重 要.二、重点、难点和易混点问题分析(一)热学1、理解并识记分子动理论的三个观点描述热现象的一个基本概念是温度。凡是跟温度有关的现象都叫做热现象。分子动理论是从物质微观 结构的观点来研究热现象的理论。它的基本内容是:物体是由大量分子组成的;分子永不停息地做无规则 运动;分子间存在着相互作用力。2、了解分子永不停息地做无规则运动的实验事实物体里的分子永不停息地做无规则运动,这种运动跟温度有关,所以通常把分子的这种运动叫做
5、热运 动。(1)扩散现象和布朗运动都可以很好地证明分子的热运动。(2)布朗运动是指悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动。关于布朗运动,要注意以下儿点:形成条 件是:只要微粒足够小。温度越高,布朗运动越激烈。观察到的是固体微粒(不是液体,不是固体分 子)的无规则运动,反映的是液体分子运动的无规则性。实验中描绘出的是某固体微粒每隔30秒的位 置的连线,不是该微粒的运动轨迹。3、了解分子力的特点分子力有如下几个特点:分子间同时存在引力和斥力;引力和斥力都随着距离的增大而减小; 斥力比引力变化得快。4、深刻理解物体内能的概念做热运动的分子具有的动能叫分子动能。温度是物体分子热运动的平均动能的标志。温度越
6、高,分 子做热运动的平均动能越大。由分子间相对位置决定的势能叫分子势能。分子力做正功时分子势能减小;分子力作负功时分子势 能增大。(所有势能都有同样结论:重力做正功重力势能减小、电场力做正功电势能减小。)由上面的分析可以得出:当即分子处于平衡位置时分子势能最小。不论从八增大还是减小,分 子势能都将增大。分子势能与物体的体积有关。体积变化,分子势能也变化。物体中所有分子做热运动的动能和分子势能的总和叫做物体的内能。5、掌握热力学第一定律做功和热传递都能改变物体的内能。也就是说,做功和热传递对改变物体的内能是等效的。但从能 量转化和守恒的观点看又是有区别的:做功是其他能和内能之间的转化,功是内能转
7、化的量度;而热传递 是内能间的转移,热量是内能转移的量度。外界对物体所做的功/加上物体从外界吸收的热量。等于物体内能的增加U,即 F/W这叫做热 力学第一定律。在这个表达式中,当外界对物体做功时/取正,物体克服外力做功时/取负;当物体从外界吸热时0 取正,物体向外界放热时O取负;为正表示物体内能增加, 为负表示物体内能减小。6、掌握热力学第二定律(1)热传导的方向性。热传导的过程是有方向性的,这个过程可以向一个方向自发地进行(热量会 自发地从高温物体传给低温物体),但是向相反的方向却不能自发地进行。(2)第二类永动机不可能制成。我们把没有冷凝器,只有单一热源,从单一热源吸收热量全部用来 做功,
8、而不引起其它变化的热机称为第二类永动机。这表明机械能和内能的转化过程具有方向性:机械能 可以全部转化成内能,内能却不能全部转化成机械能。(3)热力学第二定律的表述:不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化(按 热传导的方向性表述)。不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化(按机械 能和内能转化过程的方向性表述)。第二类永动机是不可能制成的。热力学第二定律使人们认识到:自然界各种进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性。它揭示了有 大量分子参与的宏观过程的方向性,使得它成为独立于热力学第一定律的一个重要的自然规律。(4)能量耗散。自然界的能量是守恒的,但是有的能量
9、便于利用,有些能量不便于利用。很多事例 证明,我们无法把流散的内能重新收集起来加以利用。这种现象叫做能量的耗散。它从能量转化的角度反 映出自然界中的宏观现象具有方向性。7、掌握气体的状态参量(1)温度:温度在宏观上表示物体的冷热程度;在微观上是分子平均动能的标志。热力学温度是国际单位制中的基本量之一,符号7,单位K (开尔文);摄氏温度是导出单位,符号t, 单位 (摄氏度)。关系是片大几 其中7i=273. 15K,摄氏度不再采用过去的定义。两种温度间的关系可以表示为:T=什273.151(和4 7=4方,要注意两种单位制下每一度的间隔是相 同的。0K是低温的极限,它表示所有分子都停止了热运动
10、。可以无限接近,但永远不能达到。(2)体积。气体总是充满它所在的容器,所以气体的体积总是等于盛装气体的容器的容积。(3)压强。气体的压强是由于气体分子频繁碰撞器壁而产生的。(绝不能用气体分子间的斥力解释!)一般情况下不考虑气体本身的重力,所以同一容器内气体的压强处处相等。但大气压在宏观上可以看 成是大气受地球吸引而产生的重力而引起的。压强的国际单位是帕,符号Pa,常用的单位还有标准大气压(atm)和毫米汞柱(mniHg)。它们间的关 系是:1 atm=l. 013X 105Pa=760 mmHg; 1 mmHg= 133. 3Pa。8、气体的体积、压强、温度间的关系。(1)一定质量的气体,在温
11、度不变的情况下,体积减小,压强增大。(2) 一定质量的气体,在压强不变的情况下,温度升高,体积增大。(3) 一定质量的气体,在体积不变的情况下,温度升高,压强增大。(二)原子物理1、粒子散射实验和核式结构模型(1)、。粒子散射实验:英国物理学家卢瑟福完成,实验中绝大多数。粒子穿过金箔后运动方向不变,少 数a粒子发生较大偏转,极少数二粒子甚至被弹回来。(2)、内容:在原子的中心有一个很小的原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量集中在原子核里,带 负电的电子在核外空间里旋转。2、能级与能级跃迁(1)原子核式结构与经典电磁理论的矛盾:原子结构是否稳定和原子光谱是否为包含一切频率的连续光 谱。(2)玻
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