2022-2023年高考物理一轮复习 高中物理基本概念和基本规律下课件
展开81. 光的色散表明棱镜对不同色光的折射率不同,红光的偏折角度最小,折射角最大,红光的折射率最小.红光的频率最小,紫光的频率最大.
83. 光谱分析:每种原子都有自己的特征谱线,根 据不同的特征谱线来确定物体的化学组成. 84. 平面镜的角放大作用:光源不动,平面镜转过 α角,反射光线转过 2α角.
86. 激光的特点和应用:⑴ 激光是一种人工产生的相干光,容易产生干涉现象;⑵ 激光的平行度非常好,可以用来进行精确的测距(激光雷达)⑶ 激光的亮度高,可以利用激光束来切割各种物质,焊接金属以及在硬质材料上打孔.医学上可以用激光作“光刀”来切开皮肤、切除肿瘤等.
85.全反射的条件:当光从光密介质入射到光疏介质,且入射角等于或大于临界角C, sinC=1/n
87. 光(波)的干涉条件——两列频率相同、振动情况完全相同的光(波).88.相邻两条干涉条纹的间距Δx=Lλ/d L为双缝到屏的距离,d 为双缝间距,λ为波长.双缝干涉条纹的条纹间距跟光的波长成正比.红光的干涉条纹的间距比紫光的干涉条纹的间距大.89.肥皂泡、水面上的油膜、玻璃上的油污、压紧的两块玻璃上呈现的彩色花纹都是光的干涉现象. 90.干涉现象的应用:a.检测各种镜面的平整度(精度可达10-6 cm,b.在照相机、摄象机等镜面上镀一层增透膜,以增加透过的光线,增透膜的厚度等于光在薄膜中波长的1/4.
91. 能够发生明显衍射的条件是,障碍物或孔的尺寸比波长小,或者跟波长差不多.
92. 光的干涉和衍射证明了光具有波动性,光的偏振 说明光是横波,光的电磁说(光是一种电磁波)进一 步完善了波动说,光电效应证明了光具有粒子性.因 此说光具有波粒二象性. 一切微观粒子都有波粒二象性.
93. 大量光子的行为表现为波动性,个别光子的行为表现为粒子性,波长越长,波动性越明显,频率越高,粒子性越明显.
94. 物质波 一切运动着的物体,小到电子、质子,大到行星、太阳,都有一种波跟它对应,这种波叫做物质波.(德布罗意波) 德布罗意公式— λ= h/p=h/mv
96. 爱因斯坦光子说的内容:在空间传播的光不是连续的,而是一份一份的每一份叫做一个光子,光子的能量跟它的频率成正比, 即E=hv.
95.光电效应的实验规律: ⑴ 对每一种金属,都有某一极限频率.入射光频率必须大于极限频率才能产生光电效应 (2)光电子的最大初动能只随入射光频率的增大而增大,跟入射光的强度无关 (3)单位时间内发射出的光电子数与入射光的 强度成正比 ⑷ 光电效应的产生是瞬时的.
97. 爱因斯坦光电效应方程—— 1/2·mvm2 = hν-W W= hν0 W为逸出功, ν0为极限频率. 例98. 电磁波的产生机理:无线电波是LC振荡电路产生的;红外线、可见光、紫外线是原子的外层电子受激发产生的;X射线是原子的内层电子受激发产生的;γ射线是原子核受激发产生的.
99. 红外线最显著的作用是热作用,紫外线的主要作用是化学作用,X射线的穿透本领很大,γ射线的的穿透本领更大(几厘米的铅板).
101.玻尔假设的主要内容:⑴. 原子处于称为定态的能量状态时,虽然电子做加 速运动,但并不向外辐射能量⑵. 电子从一个轨道跃迁到另一轨道时,辐射(或吸收) 一定频率的光子⑶. 原子的不同能量状态与电子沿不同的圆轨道绕 核运动相对应,而电子的可能轨道的分布也是不 连续的 . (能级跃迁) (几个重要关系)
100. 红外线的应用:遥控遥感、加热物体等. 紫外线的应用:杀菌、消毒、防伪(验钞)等. X射线的应用:透视、探伤等. γ射线的应用:探伤、医疗等.
102. α粒子散射实验的实验结果:绝大多数沿直线穿过, 只有少数发生很大偏转,极少数甚至被弹回
103. 卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型学说.
104. 天然放射性现象表明了原子核内部是有复杂的结构,并且是能够发生转变的.
105. 核反应方程式两边的质量数和电荷数都是守恒的.
106.半衰期——放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间,叫做这种元素的半衰期.放射性元素的半衰期跟原子所处的物理状态或化学状态无关,只由原子核内部因素有关. 107.原子核是由质子和中子组成.质子和中子通称为核子.质子数等于核电荷数,核子数等于质量数.
108.原子核中核子之间存在巨大的核力, 核力是短程力,只发生在相邻的两个核子之间.
109.放射性同位素的主要应用:利用它的射线; 做为示踪原子.
110.放射线的性质:
111. 利用质能方程求能量:在ΔE=Δmc2中, 若Δm用千克做单位,则ΔE用焦耳做单位, 若Δm用原子质量u 做单位,直接乘以931.5后, ΔE用Mev 做单位.
112. 裂变—一个重核分裂成两个中等质量的核的反应. 原子弹、目前的原子能发电站都是裂变的应用.
113.核反应堆是核电站的核心设施.核反应堆的组成——铀棒(核燃料)、控制棒(镉棒,控制反应速度)、减速剂(石墨、重水,使中子的速度减慢,便于铀俘获)、冷却水(或液态钠,使反应释放的热量输出发电)、水泥防护层(避免反射线对人体伤害和对环境污染).
114. 聚变---轻核结合成质量较大的核叫聚变.(热核反应)氢弹及太阳内部都是发生的聚变.
115. 基本粒子:
116. 重要的物理现象或史实跟相应的科学家
如图所示,只含黄光和紫光的复色光PO,沿半径方向射入玻璃半圆柱后,被分成两光束OA和OB沿图示方向射出.则 ( )A. OA为黄光,OB为紫光B. OA为紫光,OB为黄光C. OA为黄光,OB为复色光D. OA为紫光, OB为复色光
解:射出的光线OA的折射角略小于90°,则入射角略小于它的临界角,由sinC=1/n ,紫光的折射率比黄光大,黄光的临界角比紫光大,说明紫光先全反射, OB中有紫光.没有全反射而射出的OA光线为黄光,同时黄光有反射光,所以OB为复色光.
如图示,半圆形玻璃砖abc,O为圆心,c为圆弧顶点,一束很细的白光沿cO方向射入玻璃砖,现保持光的方向不变,使玻璃砖绕O点沿顺时针方向转动,则首先在界面ab上发生全反射的应是白光中的 ( )A. 红光部分,因为玻璃对红光的折射率大B.红光部分,因为玻璃对红光的折射率小C.紫光部分,因为玻璃对紫光的折射率大D.紫光部分,因为玻璃对紫光的折射率小
解: sinC=1/n n紫> n红
∴ 紫光部分首先在界面ab上发生全反射
5.根据玻尔理论,某原子的电子从能量为E的轨道跃迁到能量为E′ 的轨道,辐射出波长为的光.以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则E ′等于 ( ) A. E-hλ /c B. E+hλ /c C. E-hc / λ D. E+hc / λ
En=E1/ n2 = -13.6/n2 ( eV)
(2)跃迁公式 hγ=E2-E1
rn= n2 r1=0.53×10-10 n2 (m)
(4) 动能跟n 的关系
由 ke2/rn 2=mv 2/rn
得 EKn= 1/2 mvn 2 = ke2/2rn ∝1 / n2
(5)速度跟n 的关系
关系式(5)(6)跟卫星绕地球运转的情况相似.
根据玻尔理论,氢原子由外层轨道跃迁到内层轨道后 [ ]A.原子的能量增加,电子的动能减小B.原子的能量增加,电子的动能增加C.原子的能量减少,电子的动能减小D.原子的能量减少,电子的动能增加
用单色光做双缝干涉实验,下述说法中正确的是: ( )A.相邻干涉条纹之间的距离相等B.中央明条纹宽度是两边明条纹宽度的 2倍C.屏与双缝之间距离减小,则屏上条纹 间的距离增大D.在实验装置不变的情况下,红光的条 纹间距小于蓝光的条纹间距
光的干涉条纹和衍射条纹的比较
A.变疏 B.变密 C.不变 D.消失
劈尖干涉是一种薄膜干涉,其装置如图1所示.将一块平板玻璃放置在另一平板玻璃之上,在一端夹入两张纸片,从而在两玻璃表面之间形成一个劈形空气薄膜.当光垂直入射后,从上往下看到的干涉条纹如图2所示.干涉条纹有如下特点:⑴任意一条明条纹或暗条纹所在位置下面的薄膜厚度相等;⑵任意相邻明条纹或暗条纹所对应的薄膜厚度差恒定.现若在图1装置中抽去一张纸片,则当光垂直入射到新的劈形空气薄膜后,从上往下观察到的干涉条纹 ( )
例在研究光电效应的实验中,根据测得的数据绘出光电子最大初动能Ek跟照射光频率ν的关系图象如图所示.图线的斜率tgα= ,横轴上的截距表示该金属发生光电效应的 ,纵轴上的截距的绝对值表示该金属的 的大小.若换用其他金属做同样的实验,测绘得到的图线与此图的图线相比较 相同, 不同.
2.用某种单色光照射某种金属表面,发生光电效应,现将该单色光的光强减弱,则( )A.光电子的最大初动能不变 B.光电子的最大初动能减少C.单位时间内产生的光电子数减少 D.可能不发生光电效应
m剩= m0× (1/2)n n=t/T
如图,在匀强磁场中的A点,有一个静止的原子核,当它发生哪一种衰变时,射出的粒子以及新核的轨道才作如图的圆周运动,并确定它们环绕的方向,若两圆的半径之比是45∶1,这个放射性元素原子核的原子序数是多少?
解:由动量守恒定律 MV+mv = 0 两者速度方向相反
必须是同种电荷才能外切,所以是 α衰变.
由左手定则,两者的环绕的方向均为逆时针方向.
r=mv/qB∝1/q
qa/qb=rb/ra=2/90 大圆为α粒子,
这个原子核的原子序数是92
22. 在垂直于纸面的匀强磁场中,有一原来静止的原子核,该核衰变后,放出的带电粒子和反冲核的运动轨迹分别如图中a,b所示,由图可以判定: [ ]A.该核发生的是α衰变B.该核发生的是β衰变C.磁场方向一定是垂直纸面向里D.磁场方向向里还是向外不能判定
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