1.平均速度 V 平=s/t 2.有用推论 Vt2-Vo2=2as 3.中间时刻速度Vt/2=V 平= /2 4.末速度 Vt=Vo+at 5.中间位置速度Vs/2=[/2]1/2 6.位移 s=V 平 t=Vot+at2/2=Vt/2t 7.加速度 a=/t {以Vo 为正方向,a 与 Vo 同向a 0;反向则a 0} 8.实验用推论 Δs=aT2 {Δs为连续相邻相等时间内位移之差} 9.主要物理量及单位:初速度:m/s;加速度:m/s2;末速度:m/s;时间秒 ;位移:米;路程:米;速度单位换算: 1m/s=3.6km/h。 平均速度是矢量; 物体速度大,加速度不一定大; a=/t 只是量度式,不是决定式; 其它相关内容:质点、位移和路程、参考系、时间与时刻〔见第一册 P19〕/s--t 图、v--t 图/速度与速率、瞬时速度〔见第一册 P24〕。 2)自由落体运动 1.初速度 Vo=0 2.末速度 Vt=gt 3.下落高度 h=gt2/2 4.推论 Vt2=2gh 自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,遵循匀变速直线运动规律; a=g=9.8m/s2≈10m/s2 。 3)竖直上抛运动 1.位移 s=Vot-gt2/2 2.末速度 Vt=Vo-gt 3.有用推论 Vt2-Vo2=-2gs 4.上升最大高度 Hm=Vo2/2g全过程处理:是匀减速直线运动,以向上为正方向,加速度取负值; 分段处理:向上为匀减速直线运动,向下为自由落体运动,具有对称性; 上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。 二、质点的运动曲线运动、万有引力 1)平抛运动 1.水平方向速度:Vx=Vo 2.竖直方向速度:Vy=gt 3.水平方向位移:x=Vot 4.竖直方向位移:y=gt2/2 5.运动时间 t=1/2) 6.合速度 Vt=1/2=[Vo2+2]1/2 合速度方向与水平夹角 β:tgβ=Vy/Vx=gt/V0 7.合位移:s=1/2, 位移方向与水平夹角 α:tgα=y/x=gt/2Vo 8.水平方向加速度:ax=0;竖直方向加速度:ay=g 平抛运动是匀变速曲线运动,加速度为 g,通常可看作是水平方向的匀速直线运与竖直方向的自由落体运动的合成; 运动时间由下落高度 h决定与水平抛出速度无关; θ与 β的关系为 tgβ=2tgα; 在平抛运动中时间 t 是解题关键;做曲线运动的物体必有加速度,当速度方向与所受合力 方向不在同一直线上时,物 体做曲线运动。 2)匀速圆周运动 1.线速度 V=s/t=2πr/T 2.角速度 ω=Φ/t=2π/T=2πf 3.向心加速度a=V2/r=ω2r=2r 4.向心力F 心=mV2/r=mω2r=mr2=mωv=F 合 5.周期与频率:T=1/f 6.角速度与线速度的关系:V=ωr 7.角速度与转速的关系 ω=2πn 8.主要物理量及单位:弧长 :米 ;角度:弧度;频率:赫;周期:秒;转速:r/s;半径: 米;线速度:m/s;角速度:rad/s;向心加速度:m/s2。 向心力可以由某个具体力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向垂直,指向圆心; 做匀速圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的方 向,不改变速度的大小,因此物体的动能保持不变,向心力不做功,但动量不断改变。 3)万有引力 1.开普勒第三定律:T2/R3=K {R:轨道半径,T:周期,K:常量} 2.万有引力定律:F=Gm1m2/r2 3.天体上的重力和重力加速度:GMm/R2=mg;g=GM/R2 {R:天体半径,M:天体质量} 4.卫星绕行速度、角速度、周期:V=1/2;ω=1/2;T=2π1/2 {M:中心天体质量} 5.第一 宇宙速度 V1=1/2=1/2=7.9km/s;V2=11.2km/s;V3=16.7km/s 6.地球同步卫星 GMm/2=m4π2/T2 {h≈36000km,h:距地球表面的高度,r 地:地球的半径} 天体运动所需的向心力由万有引力提供,F 向=F 万; 应用万有引力定律可估算天体的质量密度等; 地球同步卫星只能运行于赤道上空,运行周期和地球自转周期相同; 卫星轨道半径变小时,势能变小、动能变大、速度变大、周期变小; 地球卫星的最大环绕速度和最小发射速度均为7.9km/s。 三、力 1)常见的力 1.重力 G=mg 2.胡克定律 F=kx {方向沿恢复形变方向,k:劲度系数,x:形变量} 3.滑动摩擦力 F=μFN {与物体相对运动方向相反,μ:摩擦因数,FN:正压力} 4.静摩擦力0≤f 静≤fm 5.万有引力 F=Gm1m2/r2 6.静电力 F=kQ1Q2/r2 7.电场力F=Eq 8.安培力 F=BILsinθ 9.洛仑兹力 f=qVBsinθ 劲度系数 k 由弹簧自身决定; 摩擦因数 μ与压力大小及接触面积大小无关,由接触面材料特性与表面状况等决定; fm略大于 μFN,一般视为 fm≈μFN; 其它相关内容:静摩擦力〔见第一册 P8〕; 物理量符号及单位 B:磁感强度,L:有效长度,I:电流强度,V:带电粒子速度,q:带电粒子电量; 安培力与洛仑兹力方向均用左手定则判定。 2)力的合成与分解 1.同一直线上力的合成同向:F=F1+F2, 反向:F=F1-F2 2.互成角度力的合成: F=1/2 F1⊥F2时:F=1/2 3.合力大小范围: |F1-F2|≤F≤|F1+F2| 4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ 力的合成与分解遵循平行四边形定则; 合力与分力的关系是等效替代关系,可用合力替代分力的共同作用,反之也成立; 除公式法外,也可用作图法求解,此时要选择标度,严格作图; F1与 F2的值一定时,F1与 F2的夹角越大,合力越小; 同一直线上力的合成,可沿直线取正方向,用正负号表示力的方向,化简为代数运算。 四、动力学 1.牛顿第一运动定律1/2 {l:摆长,g:当地重力加速度值,成立条件:摆角 θ l r} 3.受迫振动频率特点:f=f 驱动力 4.发生共振条件:f驱动力=f 固,A=max,共振的防止和应用〔见第一册P175〕 5.机械波、横波、纵波〔见第二册 P2〕 6.波速 v=s/t=λf=λ/T{波传播过程中,一个周期向前传播一个波长;波速大小由介质本身所决定} 7.声波的波速 8.波发生明显衍射条件:障碍物或孔的尺寸比波长小,或者相差不大 9.波的干涉条件:两列波频率相同 10.多普勒效应:由于波源与观测者间的相互运动,导致波源发射频率与接收频率不同{相互接近,接收频率增大,反之,减小〔见第二 册 P21〕} 物体的固有频率与振幅、驱动力频率无关,取决于振动系统本身; 加强区是波峰与波峰或波谷与波谷相遇处,减弱区则是波峰与波谷相遇处; 波只是传播了振动,介质本身不随波发生迁移,是传递能量的一种方式; 干涉与衍射是波特有的; 振动图象与波动图象; 其它相关内容:超声波及其应用〔见第二册 P22〕/振动中的能量转化〔见第一册 P173〕。 六、冲量与动量,m:质量 ,v:速度 ,方向与速度方向相同} 3.冲量:I=Ft {I:冲量,F:恒力 ,t:力的作用时间,方向由F 决定} 4.动量定理:I=Δp或 Ft=mvt –mvo {Δp:动量变化 Δp=mvt –mvo,是矢量式} 5.动量守恒定律:p 前总=p 后总或 p=p’′也可以是 m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′ 6.弹性碰撞: Δp=0;ΔEk=0 {即系统的动量和动能均守恒} 7.非弹性碰撞 Δp=0;0 ΔEK ΔEKm {ΔEK:损失的动能,EKm:损失的最大动能} 8.完全非弹性碰撞 Δp=0;ΔEK=ΔEKm {碰后连在一起成一整体} 9.物体 m1以v1初速度与静止的物体 m2发生弹性正碰: v1′=v1/ v2′=2m1v1/ 10.由9得的推论等质量弹性正碰时二者交换速度 11.子弹 m 水平速度 vo 射入静止置于水平光滑地面的长木块 M,并嵌入其中一起运动时的机械能损失 E 损=mvo2/2- vt2/2=fs 相对 {vt:共同速度,f:阻力,s 相对子弹相对长木块的位移} 正碰又叫对心碰撞,速度方向在它们 “中心”的连线上; 以上表达式除动能外均为矢量运算,在一维情况下可取正方向化为代数运算; 系统动量守恒的条件:合外力为零或系统不受外力,则系统动量守恒; 碰撞过程 视为动量守恒,原子核衰变时动量守恒; 爆炸过程视为动量守恒,这时化学能转化为动能,动能增加; 其它相关内容:反冲运动、火箭、航天技术的发展和宇宙航行〔见 第一册 P128〕。 七、功和能 1.功:W=Fscosα {W:功,F:恒力 ,s:位移 ,α:F、s 间的夹角} 2.重力做功:Wab=mghab {m:物体的质量,g=9.8m/s2≈10m/s2,hab:a 与 b 高度差} 3.电场力做功:Wab=qUab {q:电量,Uab:a 与 b 之间电势差 即Uab=φa-φb} 4.电功:W=UIt {U:电压,I:电流,t:通电时间 } 5.功率:P=W/t {P:功率[瓦],W:t 时间内所做的功,t:做功所用时间} 6.汽车牵引力的功率:P=Fv;P 平=Fv 平 {P:瞬时功率,P 平:平均功率} 7.汽车以恒定功率启动、以恒定加速度启动、汽车最大行驶速度 8.电功率:P=UI {U:电路电压,I:电路电流} 9.焦耳定律:Q=I2Rt {Q:电热,I:电流强度,R:电阻值,t:通电时间 } 10.纯电阻电路中 I=U/R;P=UI=U2/R=I2R;Q=W=UIt=U2t/R=I2Rt 11.动能:Ek=mv2/2 {Ek:动能 ,m:物体质量,v:物体瞬时速度 } 12.重力势能:EP=mgh {EP :重力势能 ,g:重力加速度,h:竖直高度} 13.电势能:EA=qφA {EA:带电体在 A 点的电势能,q:电量,φA:A点的电势} 14.动能定理: W 合=mvt2/2-mvo2/2或 W 合= ΔEK {W 合:外力对物体做的总功,ΔEK:动能变化 ΔEK= } 15.机械能守恒定律: ΔE=0或 EK1+EP1=EK2+EP2也可以是 mv12/2+mgh1=mv22/2+mgh2 16.重力做功与重力势能的变化WG=- ΔEP 功率大小表示做功快慢,做功多少表示能量转化多少; O0≤α 90O 做正功;90O α≤180O 做负功; α=90o 不做功; 重力做正功,则重力势能减少 重力做功和电场力做功均与路径无关;机械能守恒成立条件:除重力外其它力不做功,只是动能和势 能之间的转化;能的其它单位换算:1kWh=3.6×106J,1eV=1.60×10-19J;* 弹簧弹性势能E=kx2/2,与劲度系数和形变 量有关。 八、分子动理论、能量守恒定律 1.阿伏加德罗常数 NA=6.02×1023/mol;分子直径数量级10-10米 2.油膜法测分子直径 d=V/s {V:单分子油膜的体积,S:油膜表面积 2} 3.分子动理论内容:物质是由大量分子组成的;大量分子做无规则的热运动;分子间存在相互作用力。 4.分子间的引力和斥力r r0,f 引 f 斥,F 分子力表现为引力 r 10r0,f 引=f 斥≈0,F 分子力≈0,E 分子势能≈0 5.热力学第一定律 W+Q=ΔU {, W:外界对物体做的正功,Q:物体吸收的热量 ,ΔU:增加的内能 ,涉及到第一类永动机不可造出〔见第二册P40〕} 6.热力学第二定律 克氏表述:不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其它变化; 开氏表述:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其它变化{涉及到第二类永动机 不可造出〔见第二册 P44〕} 7.热力学第三定律:热力学零度不可达到{宇宙温度下限:-273.15摄氏度} 布朗粒子不是分子,布朗颗粒越小,布朗运动越明显,温度越高越剧烈; 温度是分子平均动能的标志; 3)分子间的引力和斥力同时存在,随分子间距离的增大而减小,但斥力减小得比引力快; 分子力做正功,分子势能减小,在 r0处 F 引=F 斥且分子势能最小; 气体膨胀,外界对气体做负功 W 0;温度升高,内能增大 ΔU 0;吸收热量,Q 0 物体的内能是指物体所有的分子动能和分子势能的总和,对于理想气体分子间作用力为零,分子势能为零; r0为分子处于平衡状态时,分子间的距离; 其它相关内容:能的转化和定恒定律〔见第二册 P41〕/能源的开发与利用、环保〔见第二册 P47〕/物体的内能、分子的动能、分子 势能〔见第二册 P47〕。 九、气体的性质 1.气体的状态参量: 温度:宏观上,物体的冷热程度;微观上,物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志, 热力学温度与摄氏温度关系:T=t+273 {T:热力学温度,t:摄氏温度 } 体积 V:气体分子所能占据的空间,单位换算:1m3=103L=106mL 压强 p:单位面积上,大量气体分子频繁撞击器壁而产生持续、均匀的压力,标准大气压:1atm=1.013×105Pa=76cmHg 2.气体分子运动的特点:分子间空隙大;除了碰撞的瞬间外,相互作用力微弱;分子运动速率很大 3.理想气体的状态方程:p1V1/T1=p2V2/T2 {PV/T=恒量,T 为热力学温度} 理想气体的内能与理想气体的体积无关,与温度和物质的量有关; 公式3成立条件均为一定质量的理想气体,使用公式时要注意温度的单位,t 为摄氏温度,而T 为热力学温度 。 十、电场 1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷: ,k:静电力常量 k=9.0×109N?m2/C2,Q1、Q2:两点电荷的电量 , r:两点电荷间的距离 ,方向在它们的连线上,作用力与反作用力,同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引} 3.电场强度:E=F/q ,q:检验电荷的电量} 4.真空点电荷形成的电场 E=kQ/r2 {r:源电荷到该位置的距离,Q:源电荷的电量} 5.匀强电场的场强 E=UAB/d {UAB:AB 两点间的电压 ,d:AB 两点在场强方向的距离} 6.电场力:F=qE {F:电场力,q:受到电场力的电荷的电量,E:电场强度} 7.电势与电势差:UAB=φA- φB,UAB=WAB/q=- ΔEAB/q 8.电场力做功:WAB=qUAB=Eqd {WAB:带电体由 A 到 B 时电场力所做的功,q:带电量,UAB:电场中A、B 两点间的电势差 ,E:匀强电场强度,d:两点沿场强方向的距离 } 9.电势能:EA=qφA {EA:带电体在 A 点的电势能,q:电量,φA:A点的电势} 10.电势能的变化 ΔEAB=EB-EA {带电体在电场中从A 位置到 B 位置时电势能的差值} 11.电场力做功与电势能变化 ΔEAB=-WAB=-qUAB 12.电容 C=Q/U {C:电容,Q:电量,U:电压} 13.平行板电容器的电容 C= εS/4πkd 常见电容器〔见第二册 P111〕 14.带电粒子在电场中的加速:W=ΔEK或 qU=mVt2/2,Vt=1/2 15.带电粒子沿垂直电场方向以速度 Vo 进入匀强电场时的偏转 类平 垂直电场方向:匀速直线运动 L=Vot 抛运动 平行电场方向:初速度为零的匀加速直线运动 d=at2/2,a=F/m=qE/m 两个完全相同的带电金属小球接触时,电量分配规律:原带异种电荷的先中和后平分,原带同种电荷的总量平分; 电场线从正电荷出发终止于负电荷,电场线不相交,切线方向为场强方向,电场线密处场强大,顺着电场线电势越来越低,电场线与等 势线垂直; 常见电场的电场线分布要求熟记〔见图[第二册 P98]; 电场强度与电势均由电场本身决定,而电场力与电势能还与带电体带的电量多少和电荷正负有关; 处于静电平衡导体是个等势体,表面是个等势面,导体外表面附近的电场线垂直于导体表面,导体内部合场强为零,导体内部没有净电 荷,净电荷只分布于导体外表面; 电容单位换算:1F=106μF=1012PF; 是能量的单位,1eV=1.60×10-19J; 其它相关内容:静电屏蔽〔见第二册 P101〕/示波管、示波器及其应用〔见第二册 P114〕等势面〔见第二册P105〕。 十一、恒定电流 1.电流强度:I=q/t {I:电流强度,U:导体两端电压,R:导体阻值} 3.电阻、电阻定律:R=ρL/S {ρ:电阻率,L:导体的长度,S:导体横截面积} 4.闭合电路欧姆定律:I=E/或 E=Ir+IR 也可以是 E=U 内+U 外 {I:电路中的总电流,E:电源电动势,R:外电路电阻,r:电源内阻} 5.电功与电功率:W=UIt,P=UI {W:电功,U:电压,I:电流,t:时间,P:电功率} 6.焦耳定律:Q=I2Rt {Q:电热,I:通过导体的电流,R:导体的电阻值,t:通电时间 } 7.纯电阻电路中:由于 I=U/R,W=Q,因三此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R 8.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P 总=IE,P 出=IU,η=P 出/P 总{I:电路总电流,E:电源电动势,U:路端电压 , η:电源效率} 9.电路的串/并联 串联电路 并联电路 电阻关系 R 串=R1+R2+R3+ 1/R 并=1/R1+1/R2+1/R3+ 电流关系 I 总=I1=I2=I3 I 并=I1+I2+I3+ 电压关系 U 总=U1+U2+U3+ U 总=U1=U2=U3 功率分配 P 总=P1+P2+P3+ P 总=P1+P2+P3+ 10.欧姆表测电阻 电路组成 测量原理 两表笔短接后,调节 Ro 使电表指针满偏,得 Ig=E/ 接入被测电阻 Rx 后通过电表的电流为 Ix=E/=E/ 由于 Ix 与 Rx 对应,因此可指示被测电阻大小 使用方法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{注意挡位 }、拨off 挡。 注意:测量电阻时,要与原电路断开,选择量程使指针在中央附近,每次换挡要重新短接欧姆调零。 11.伏安法测电阻 电流表内接法: 电压表示数:U=UR+UA 电流表外接法: 电流表示数:I=IR+IV Rx 的测量值=U/I=/IR=RA+Rx R 真 Rx 的测量值=U/I=UR/=RVRx/ R 真 选用电路条件 Rx RA [或 Rx 1/2] 选用电路条件 Rx RV [或 Rx 1/2] 12.滑动变阻器在电路中的限流接法与分压接法 限流接法 电压调节范围小,电路简单,功耗小 便于调节电压的选择条件 Rp Rx 电压调节范围大,电路复杂,功耗较大 便于调节电压的选择条件 Rp Rx 注1)单位换算:1A=103mA=106μA;1kV=103V=106mA;1MΩ=103kΩ=106Ω 各种材料的电阻率都随温度的变化而变化,金属电阻率随温度升高而增大; 串联总电阻大于任何一个分电阻,并联总电阻小于任何一个分电阻; 当电源有内阻时,外电路电阻增大时,总电流减小,路端电压增大; 当外电路电阻等于电源电阻时,电源输出功率最大,此时的输出功率为 E2/; 其它相关内容:电阻率与温度的关系半导体及其应用超导及其应用〔见第二册 P127〕。 十二、磁场 1.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位 T),1T=1N/A?m 2.安培力 F=BIL; {B:磁感应强度 ,F:安培力,I:电流强度,L:导线长度} 3.洛仑兹力 f=qVB;质谱仪〔见第二册 P155〕 {f:洛仑兹力 ,q:带电粒子电量,V:带电粒子速度} 4.在重力忽略不计 的情况下,带电粒子进入磁场的运动情况: 带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力的作用,做匀速直线运动 V=V0 带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆周运动,规律如下 a)F 向=f 洛=mV2/r=mω2r=mr2=qVB;r=mV/qB;T= 2πm/qB;运动周期与圆周运动的半径和线速度无关,洛仑兹力对带电粒子不做功 ;解题关键:画轨迹、找圆心、定 半径、圆心角。 安培力和洛仑兹力的方向均可由左手定则判定,只是洛仑兹力要注意带电粒子的正负; 磁感线的特点及其常见磁场的磁感线分布要掌握〔见图及第二册 P144〕;其它相关内容:地磁场/磁电式电表原理〔见第二册 P150〕 /回旋加速器〔见第二册P156〕/磁性材料 十三、电磁感应 1.[感应电动势的大小计算公式] 1)E=nΔΦ/Δt {法拉第电磁感应定律,E:感应电动势,n:感应线圈匝数,ΔΦ/Δt:磁通量的变化率} 2)E=BLV 垂 {L:有效长度 } 3)Em=nBSω {Em:感应电动势峰值} 4)E=BL2ω/2 {ω:角速度,V:速度} 2.磁通量 Φ=BS {Φ:磁通量 ,B:匀强磁场的磁感应强度,S:正对面积} 3.感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定{电源内部的电流方向:由负极流向正极} *4. 自感电动势E 自=nΔΦ/Δt=LΔI/Δt {L: 自感系数,ΔI:变化电流,?t:所用时间, ΔI/Δt: 自感电流变化率} 注: 感应电流的方向可用楞次定律或右手定则判定,楞次定律应用要点〔见第二册 P173〕;自感电流总是阻碍引起自感电动势的 电流的变化;单位换算:1H=103mH=106μH。其它相关内容:自感〔见第二册 P178〕/ 日光灯〔见第二册P180〕。 十四、交变电流 1.电压瞬时值e=Emsinωt 电流瞬时值 i=Imsinωt; 2.电动势峰值Em=nBSω=2BLv 电流峰值Im=Em/R 总 3.正弦式交变电流有效值:E=Em/1/2;U=Um/1/2 ;I=Im/1/2 4.理想变压器原副线圈中的电压与电流及功率关系 U1/U2=n1/n2; I1/I2=n2/n2; P 入=P 出 5.在远距离输电中,采用高压输送电能可以减少电能在输电线上的损失损′=2R;〔见第二册 P198〕; 6.公式1、2、3、4中物理量及单位:ω:角频率;t:时间;n:线圈匝数;B:磁感强度 ; S:线圈的面积;U 输出)电压;I:电流强度;P:功率。 交变电流的变化频率与发电机中线圈的转动的频率相同即:ω 电=ω线,f 电=f 线; 发电机中,线圈在中性面位置磁通量最大,感应电动势为零,过中性面电流方向就改变; 有效值是根据电流热效应定义的,没有特别说明的交流数值都指有效值; 理想变压器的匝数比一定时,输出电压由输入电压决定,输入电流由输出电流决定,输入功率等于输出功率,当负载的消耗的功率增大 时输入功率也增大,即 P 出决定P 入; 其它相关内容:正弦交流电图象〔见第二册 P190〕/电阻、电感和电容对交变电流的作用〔见第二册P193〕。 十五、电磁振荡和电磁波 1.LC 振荡电路 T=2π1/2;f=1/T {f:频率,T:周期 ,L:电感量,C:电容量} 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,f:电磁波频率} 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; 麦克斯韦电磁场理论:变化的电 场产生磁 场; 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〕。 十六、光的反射和折射 1.反射定律 α=i {α;反射角,i:入射角} 2.绝对折射率 n=c/v=sin /sin {光的色散,可见光中红光折射率小,n:折射率,c:真空中的光速,v:介质中的 光速, :入射角, :折射角} 3.全反射:1)光从介质中进入真空或空气中时发生全反射的临界角C:sinC=1/n 2)全反射的条件:光密介质射入光疏介质;入射角等于或大于临界角 平面镜反射成像规律:成等大正立的虚像,像与物沿平面镜对称; 三棱镜折射成像规律:成虚像,出射光线向底边偏折,像的位置向顶角偏移; 光导纤维是光的全反射的实际应用〔见第三册 P12〕,放大镜是凸透镜,近视眼镜是凹透镜; 熟记各种光学仪器的成像规律,利用反射 规律、光路的可逆等作出光路图是解题关键; 白光通过三棱镜发色散规律:紫光靠近底边出射见〔第三册P16〕。 十七、光的本性 1.两种学说:微粒说、波动说 〔见第三册P23〕 2.双缝干涉:中间为亮条纹;亮条纹位置: =nλ;暗条纹位置: =λ/2 ;条纹间距 { :路程差 ; λ:光的波长; λ/2:光的半波长;d 两条狭缝间的距离;l:挡板与屏间的距离} 3.光的颜色由光的频率决定,光的频率由光源决定,与介质无关,光的传播速度与介质有关,光的颜色按频率从低到高的排列顺序是:红、 橙、黄、绿、蓝、靛、紫 4.薄膜干涉:增透膜的厚度是绿光在薄膜中波长的1/4,即增透膜厚度 d=λ/4 〔见第三册P25〕 5.光的衍射:光在没有障碍物的均匀介质中是沿直线传播的,在障碍物的尺寸比光的波长大得多的情况下,光的衍射现象不明显可认为 沿直线传播,反之,就不能认为光沿直线传播〔见第三册 P27〕 6.光的偏振:光的偏振现象说明光是横波〔见第三册 P32〕 7.光的电磁说:光的本质是一种电磁波。电磁波谱 :无线电波、红外线、可见光、紫外线、伦琴射线、 γ射线。 红外线、紫外、线伦琴射线的发现和特性、产生机理、实际应用〔见第三册 P29〕 8.光子说,一个光子的能量 E=hν {h:普朗克常量=6.63×10-34J.s, ν:光的频率} 9.爱因斯坦光电效应方程:mVm2/2=hν-W {mVm2/2:光电子初动能,hν:光子能量,W:金属的逸出功} 要会区分光的干涉和衍射产生原理、条件、图样及应用,如双缝干涉、薄膜干涉、单缝衍射、圆孔衍射、圆屏衍射等; 其它相关内容:光的本性学说发展史/泊松亮斑/发射光谱/吸收光谱/光谱分析/原子特征谱线〔见第三册 P50〕/光电效应的规律光子 说〔见第三册 P41〕/光电管及其应用/光的波粒二象性〔见第三册 P45〕/激光〔见第三册 P35〕/物质波〔见第三册 P51〕。 十八、原子和原子核 1.α 粒子散射试验结果 a)大多数的 α粒子不发生偏转;少数 α粒子发生了较大角度的偏转;极少数 α粒子出现大角度的偏转 2.原子核的大小:10-15~10-14m,原子的半径约10-10m 3.光子的发射与吸收:原子发生定态跃迁时,要辐射 一定频率的光子:hν=E 初-E 末{能级跃迁} 4.原子核的组成:质子和中子, {A=质量数=质子数+中子数,Z=电荷数=质子数=核外电子数=原子序数〔见第三 册 P63〕} 5.天然放射现象:α射线、 β射线、 γ射线、 α衰变与 β衰变、半 衰期 。γ射线是伴随 α射线和 β射线产生的〔见第三册 P64〕 6.爱因斯坦的质能方程:E=mc2 {E:能量,m:质量,c:光在真空中的速度} 7.核能的计算 ΔE=Δmc2{当Δm的单位用kg 时,ΔE的单位为J;当 Δm用原子质量单位 u 时,算出的 ΔE单位为 uc2;1uc2=931.5MeV} 〔见第三册P72〕。 常见的核反应方程要求掌握; 熟记常见粒子的质量数和电荷数; 质量数和电荷数守恒,依据实验事实,是正确书写核反应方程的关键; 其它相关内容:氢原子的能级结构〔见第三册 P49〕/氢原子的电子云〔见第三册 P53〕/放射性同位数及其应用、放射性污染和防护 〔见第三册P69〕/重核裂变、链式反应、链式反应的条件、核反应堆〔见第三册 P73〕/轻核聚变、可控热核反应〔见第三册 P77〕/人 类对物质结构的认识。

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