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高中物理选修知识归纳.doc
选修3-3模块
1.分子动理论三个基本观点:物质是由大量分子组成的;分子永不停息地做无规则运动;分子之间存在着相互作用力(斥力和引力).
2.物质是由大量分子组成的,分子体积极小(一般分子直径的数量级是10-10m)
(1)实验:用油膜法估测分子大小——实验采用使油酸在水面上形成一层单分子油膜的方法估测分子的大小.可算出油酸分子的大小.
(2)1mol的任何物质含有的微粒数相同,其值为mol-1,称为阿伏加德罗常数.
(3)对微观量的估算
①分子的两种模型:球形或立方体模型
②利用阿伏加德罗常数是联系微观量与宏观量的桥梁作用进行估算.
3.分子永不停息地做无规则热运动的实验事实:扩散现象和布朗运动.
(1)扩散现象
6.内能:(1)分子平均动能:物体内所有分子动能的平均值叫分子平均动能.温度是分子平均动能的标志,温度越高,分子平均动能越大,温度相同的任何物体则其平均动能相
(2)分子势能:由相互作用的分子间相对位置所决定的能叫分子势能.其大小的决定因素:
a.微观上:决定于分子间的间距和分子排列情况.分子势能变化与分子间距离变化有关.
b.宏观上:分子势能的大小与物体的体积有关.
(3)物体的内能:物体中所有分子热运动动能与分子势能的总和,物体的内能由物质的量、物体的温度、物体的体积等因素决定.注意:单独分析几个分子的内能没有意义;
7.气体实验定律(1)玻意耳定律:或玻意耳定律的微观解释一定质量的气体, 或 ,查理定律的微观解释——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.
(3)盖·吕萨克定律: 或 ,盖·吕萨克定律的微观解释——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小,才能保持压强不变.
8.理想气体: 理想气体是一种理想化模型,气体分子间不存在相互作用力,故一定质量的理想气体的内能只与温度有关,与体积无关.
理想气体的状态方程: 或
9.气体热现象的微观意义
(1)气体分子运动的特点:对大量分子的整体来说,分子运动都表现出①任一时刻气体分子沿各个方向运动的机会均等;②大量气体分子的速率分布呈现中间多(具有中间速率的分子数多)两头少(速率大或小的分子数目少)的规律.
10.晶体和非晶体:判断晶体与非晶体的可靠依据:是否有确定的熔点.
11.单晶体和多晶体多晶体没有规则的几何形状,也不显示各向异性,但是同单晶体一样,仍有确定的熔点.改变系统内能的两种方式:做功和热传递。
。② = - ,③Δp总=0
(3)理解:矢量性、瞬时性、相对性、普适性。
(4)动量守恒定律成立条件:① 系统不受外力或所受外力和为零;② 系统所受外力比所受内力小很多;③ 系统某一方向不受外力或所受外力的和为零,或所受外力比内力小很多,系统在该方向的动量守恒。
(5)动量守恒定律的解题步骤
①确定研究对象(物体系);②做好受力分析和过程分析;③判定动量是否守恒;④规定正方向、确定初末状态的动量;⑤列方程求解。
3.关于碰撞过程的讨论
(1)碰撞过程的基本类型
①弹性碰撞:碰撞过程中不但系统的总动量守恒,而且碰撞前后动能也守恒。一般地两个硬质小球的碰撞,都很接近弹性碰撞。
如两个物体弹性正碰,碰前速度分别为v1、v2,碰后速度分别为v1′、v2′,则有:
;可以解得碰后速度。
②非弹性碰撞:碰撞过程中只有动量守恒,动能并不守恒。
③完全非弹性碰撞:两个物体碰撞后粘在一起。
(2)碰撞过程的三个基本原则
①动量守恒。②动能不增加。③碰撞后各物体运动状态的合理性。
4.反冲、爆炸现象
反冲指在系统内力作用下,系统内一部分物体向某方向发生动量变化时,系统内其余部分物体向相反的方向发生动量变化的现象。喷气式飞机、火箭等都是利用反冲运动的实例。在反冲现象里,系统的动量是守恒的。内力远大于外力,过程持续时间很短,即使系统所受合外力不为零,但合外力的冲量很小,可以忽略不计.玻尔的原子模型
能级公式:;轨道半径:。、原子核
1.天然放射现象射线种:、射线、射线2.原子核的衰变
()分类α衰变;β衰变。γ衰变
衰变规律:衰变中的电荷数和质量数都是守恒的.
典型衰变:
()半衰期
3.原子核的人工转变
(1)定义:用高能粒子轰击靶核,产生另一种新核的反应过程。
(2)典例:卢瑟福发现质子的核反应方程为:人工转变
查德威克发现中子的核反应方程为:人工转变
(3)同位素定义:具有相同质子数,中子数不同的原子在元素周期表中处于同一位置,互称同位素。放射性同位素的应用:①放射性同位素放出的射线应用于工业探伤、农业、医疗等。②做示踪原子。
4.重核裂变:重核俘获一个中子后分裂成为两个(或多个)中等质量核的反应过程。重核裂变的同时
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