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高二物理知识点整理
:磁现象的电本质
1.罗兰实验
正电荷随绝缘橡胶圆盘高速旋转,发现小磁针发生偏转,说明运动的电荷产生了磁场,
小磁针受到磁场力的作用而发生偏转。
2.安培分子电流假说
法国学者安培提出,在原子、分子等物质微粒内部,存在一种环形电流——分子电流,
分子电流使每个物质微粒都成为微小的磁体,它的两侧相当于两个磁极。安培是最早揭示
磁现象的电本质的。
一根未被磁化的铁棒,各分子电流的取向是杂乱无章的,它们的磁场互相抵消,对外
不显磁性;当铁棒被磁化后各分子电流的取向大致相同,两端对外显示较强的磁性,形成
磁极;注意,当磁体受到高温或猛烈敲击会失去磁性。
3.磁现象的电本质
运动的电荷电流产生磁场,磁场对运动电荷电流有磁场力的作用,所有的磁现象都可
以归结为运动电荷电流通过磁场而发生相互作用。
:热力学第二定律的统计意义
热现象是与大量分子无规则热运动相联系的。我们以上述不可逆过程如例1中理想气
体的真空自由膨胀为例,来简单说明热力学第二定律的统计意义。
如图1所示,拉开隔板后,A部分的理想气体将进入B原为真空中,从而充满A、B整
个空间。这个过程是不可逆的,我们从没有见过这种现象:气体自动地由整个容器收缩到
A部分,而使B部分成为真空。这是为什么呢?
设容器中有1个分子,它退回到A部分的几率为1/2;设容器中有2个分子,它们全部
退回到A部分的几率为1/22=1/4;设容器中有3个分子,它们全部退回A部分的几率为
1/23=1/8;……设容器中有1mol某种理想气体约6.02×1023个分子。打一个有
趣的比喻:假若从动物园中逃出一只黑猩猩,溜进了计算机室,用爪子在键盘上乱按。
而将打印出的纸张按顺序装订,恰巧是一部数百万字的巨著——大英百科全书。上述几率
比这个笑话的几率还要小得不可比拟。
通过对上述简单例子的分析,事实上是有一般意义的,即热力学第二定律的统计意义
是:一个不受外界影响的“孤立系统”,其内部发生的过程,总是由几率小的状态向几率
大的状态进行,由包含微观状态数目少的宏观状态向包含微观状态数目多的宏观状态进行。
:电磁振荡和电磁波
1.LC振荡电路T=2πLC1/2;f=1/T{f:频率Hz,T:周期s,L:电感量H,C:电容量F}
2.电磁波在真空中传播的速度c=3.00×108m/s,λ=c/f{λ:电磁波的波长m,f:电
磁波频率}
注:
1在LC振荡过程中,电容器电量最大时,振荡电流为零;电容器电量为零时,振荡电
流最大;
2麦克斯韦电磁场理论:变化的电磁场产生磁电场;
3其它相关内容:电磁场〔见第二册P215〕/电磁波〔见第二册P216〕/无线电波的发
射与接收〔见第二册P219〕/电视雷达〔见第二册P220〕。
:热力学第二定律的实质
1.可逆过程与不可逆过程
一个热力学系统,从某一状态出发,经过某一过程达到另一状态。若存在另一过程,
能使系统与外界完全复原即系统回到原来的状态,同时消除了原来过程对外界的一切影响,
则原来的过程称为“可逆过程”。反之,如果用任何方法都不可能使系统和外界完全复原,
则称之为“不可逆过程”。
可逆过程是一种理想化的抽象,严格来讲现实中并不存在但它在理论上、计算上有着
重要意义。大量事实告诉我们:与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆过程。
2.对于开氏与克氏的两种表述的分析
克氏表述指出:热传导过程是不可逆的。开氏表述指出:功变热确切地说,是机械能
转化为内能的过程是不可逆的。
两种表述其实质就是分别挑选了一种典型的不可逆过程,指出它所产生的效果不论用
什么方法也不可能使系统完全恢复原状,而不引起其他变化。
请注意加着重号的语句:“而不引起其他变化”。比如,制冷机如电冰箱可以将热量
Q由低温T2处冰箱内向高温T1处冰箱外的外界传递,但此时外界对制冷机做了电功W而
引起了变化,并且高温物体也多吸收了热量Q这是电能转化而来的。这与克氏表述并不矛
盾。
3.不可逆过程的几个典型例子
例1理想气体向真空自由膨胀如图1所示,容器被中间的隔板分为体积相等的两部分:
A部分盛有理想气体,B部分为真空。现抽掉隔板,则气体就会自由膨胀而充满整个容器。
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