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新教材2023高中物理第六章电磁现象与电磁波章末复习提升课件粤教版必修第三册
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这是一份新教材2023高中物理第六章电磁现象与电磁波章末复习提升课件粤教版必修第三册,共20页。
第六章 电磁现象与电磁波章末复习提升【知识体系】(3)磁感应强度的方向不是通电导线所受磁场作用力的方向,而是与受到的作用力的方向垂直.2.磁感应强度的叠加.(1)两个电流附近的磁场的磁感应强度是两个电流分别单独存在时产生的磁场的磁感应强度叠加而成的.(2)若两个磁场在某处产生的磁感应强度B、B不在同一直线上时,则应用平行四边形定则进行矢量合成可求得该点的磁感应强度B.【典例1】 如图所示,在纸面内直角坐标系中,以O为圆心的圆与x、y轴相交于a、b、c、d四点.在x轴上关于O点对称的P、Q两点处,有垂直纸面放置的两根平行长直导线.导线中通以大小相等、方向相反的恒定电流,下列判断正确的是( )A.c、d两点的磁感应强度方向相同B.a、b两点的磁感应强度方向相反C.a点的磁感应强度大小比b点的小D.c、O、d点的磁感应强度均为零解析:由安培定则判断可知,通电导线P在c点产生的磁感应强度垂直Pc向下,通电导线Q在c点产生的磁感应强度垂直Qc向下,两个磁感应强度大小相等,由磁场的叠加原理可知c点的磁感应强度方向向下,同理可知,d点的磁感应强度方向向下,则c、d两点处的磁感应强度方向相同.故A正确.通电导线P在a点产生的磁感应强度垂直Pa向下,通电导线Q在a点产生的磁感应强度垂直Qa向下,a点的合磁感应强度方向向下,同理b点的合磁感应强度方向向下,所以a、b两点的磁感应强度方向相同,故B错误.根据磁场的叠加原理和对称性知,a、b两点处的磁感应强度大小相等,故C错误.P、Q两导线在O点产生的磁感应强度方向都向下,则O点处的磁感应强度不为零,则c、O、d三点的磁感应强度均不为零,故D错误.答案:A1.有两根长直导线a、b互相平行放置,下图所示为垂直于导线的截面图.在图示的平面内,O点为两根导线连线的中点,M、N为两根导线附近的两点,它们在两导线的中垂线上,且与O点的距离相等.若两导线中通有大小相等、方向相同的恒定电流I,则关于线段MN上各点的磁感应强度的说法中正确的是( ) A.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相同B.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相反C.在线段MN上各点的磁感应强度都不可能为零D.在线段MN上所有点的磁感应强度方向相同解析:根据安培定则判断得知,两根通电导线产生的磁场方向均沿逆时针方向,由于对称,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度大小相等,根据平行四边形进行合成得到,M点和N点的磁感应强度大小相等,M点磁场向下,N点磁场向上,方向相反.故A错误,B正确.只有当两根通电导线在同一点产生的磁感应强度大小相等、方向相反时,合磁感应强度才为零,则知只有O点的磁感应强度为零.故C、D错误.答案:B主题2 量子化光电效应1.量子化假设:普朗克提出物质辐射(或吸收)的能量E只能是某一最小能量单位的整数倍,E=nε,n=1,2,3,…,n叫作量子数.量子的能量ε=hν.式中h为普朗克常量(h=6.63×10-34J·s),是微观现象量子特征的表征,ν为频率.2.量子化:量子化的“灵魂”是不连续的.在宏观领域中,这种量子化(或不连续性)相对于宏观量或宏观尺度极微小,完全可以忽略不计,但在微观世界里,量子化(或不连续)是明显的,微观物质系统的存在、物体之间传递的相互作用量、物体的状态及变化等都是量子化的.3.光子说解释光电效应.(1)当光子照射到金属表面上时,它的能量可以被金属中的某个电子全部吸收,电子吸收光子的能量后,动能立刻增加,不需要积累能量的过程.这就是光电效应的发生用时极短的原因.只有能量足够大,即频率ν足够大的光子照射在金属上,才能使电子获得足够大的动能,克服金属原子核对它的束缚从金属表面飞离出来成为光电子,这就说明发生光电效应是入射光的频率必须足够大,而不是光足够强.(2)电子吸收光子的能量后可能向各个方向运动,有的向金属内部运动,并不出来.向金属表面运动的电子,经过的路程不同,途中损失的能量也不同.唯独金属表面上的电子,只要克服金属原子核的引力做功,就能从金属中逸出,这个功叫逸出功,这些光电子的动能最大,叫最大初动能.金属中的每个电子对光子能量的吸收不是连续累加的,它只能吸收一个光子的能量,因此只有达到一定频率的光子照射才有光电效应产生.【典例2】 (多选)对光电效应的解释正确的是( )A.金属内的每个电子要吸收一个或一个以上光子,当它积累的能量足够大时,就能逸出金属B.如果入射光子的能量小于金属表面的电子克服原子核的引力而逸出时所需做的最小功,便不能发生光电效应C.发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大,越容易发生光电效应D.不同的金属产生光电效应的入射光的最低频率也不同解析:光电效应中电子只能吸收一个光子,不能吸收多个光子,A错误.要使电子离开金属,须使电子具有足够的动能,而电子增加的动能只能来源于照射光的光子能量,按照爱因斯坦的光子说,光的能量是由光的频率决定的,与光强无关.入射光的频率越大,发生光电效应就越容易,B正确.只要光的频率低,即使照射时间足够长,也不会发生光电效应,C错误.不同的金属中的电子逸出需要的能量不同,故入射光的最低频率也不同,D正确.答案:BD2.某单色光照射金属时不会产生光电效应,下列措施中可能使该金属产生光电效应的是( )A.延长光照时间B.增大光的强度C.换用波长较短的光照射D.换用频率较低的光照射解析:要产生光电效应,入射光的频率必须大于该金属的极限频率,波长越短的光频率越高,当高于极限频率时就能产生光电效应,故C正确.答案:C本章主要涉及电磁场,电磁波和量子化现象的基本概念.在高考中偶尔会有选择题出现.本章的重点同时也是热点就是安培定则,磁场的叠加和感应电流的产生,考题多以选择题形式出现.(多选)(2022·全国乙卷)安装适当的软件后,利用智能手机中的磁传感器可以测量磁感应强度B.如图,在手机上建立直角坐标系,手机显示屏所在平面为xOy面.某同学在某地对地磁场进行了四次测量,每次测量时y轴指向不同方向而z轴正向保持竖直向上.根据表中测量结果可推知( )A.测量地点位于南半球B.当地的地磁场大小约为50 μTC.第2次测量时y轴正向指向南方D.第3次测量时y轴正向指向东方解析:如图所示地球可视为一个大磁场,地磁南极大致指向地理北极附近,地磁北极大致指向地理南极附近.通过这两个磁极的假想直线(磁轴)与地球的自转轴大约成11.3度的倾斜.
第六章 电磁现象与电磁波章末复习提升【知识体系】(3)磁感应强度的方向不是通电导线所受磁场作用力的方向,而是与受到的作用力的方向垂直.2.磁感应强度的叠加.(1)两个电流附近的磁场的磁感应强度是两个电流分别单独存在时产生的磁场的磁感应强度叠加而成的.(2)若两个磁场在某处产生的磁感应强度B、B不在同一直线上时,则应用平行四边形定则进行矢量合成可求得该点的磁感应强度B.【典例1】 如图所示,在纸面内直角坐标系中,以O为圆心的圆与x、y轴相交于a、b、c、d四点.在x轴上关于O点对称的P、Q两点处,有垂直纸面放置的两根平行长直导线.导线中通以大小相等、方向相反的恒定电流,下列判断正确的是( )A.c、d两点的磁感应强度方向相同B.a、b两点的磁感应强度方向相反C.a点的磁感应强度大小比b点的小D.c、O、d点的磁感应强度均为零解析:由安培定则判断可知,通电导线P在c点产生的磁感应强度垂直Pc向下,通电导线Q在c点产生的磁感应强度垂直Qc向下,两个磁感应强度大小相等,由磁场的叠加原理可知c点的磁感应强度方向向下,同理可知,d点的磁感应强度方向向下,则c、d两点处的磁感应强度方向相同.故A正确.通电导线P在a点产生的磁感应强度垂直Pa向下,通电导线Q在a点产生的磁感应强度垂直Qa向下,a点的合磁感应强度方向向下,同理b点的合磁感应强度方向向下,所以a、b两点的磁感应强度方向相同,故B错误.根据磁场的叠加原理和对称性知,a、b两点处的磁感应强度大小相等,故C错误.P、Q两导线在O点产生的磁感应强度方向都向下,则O点处的磁感应强度不为零,则c、O、d三点的磁感应强度均不为零,故D错误.答案:A1.有两根长直导线a、b互相平行放置,下图所示为垂直于导线的截面图.在图示的平面内,O点为两根导线连线的中点,M、N为两根导线附近的两点,它们在两导线的中垂线上,且与O点的距离相等.若两导线中通有大小相等、方向相同的恒定电流I,则关于线段MN上各点的磁感应强度的说法中正确的是( ) A.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相同B.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相反C.在线段MN上各点的磁感应强度都不可能为零D.在线段MN上所有点的磁感应强度方向相同解析:根据安培定则判断得知,两根通电导线产生的磁场方向均沿逆时针方向,由于对称,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度大小相等,根据平行四边形进行合成得到,M点和N点的磁感应强度大小相等,M点磁场向下,N点磁场向上,方向相反.故A错误,B正确.只有当两根通电导线在同一点产生的磁感应强度大小相等、方向相反时,合磁感应强度才为零,则知只有O点的磁感应强度为零.故C、D错误.答案:B主题2 量子化光电效应1.量子化假设:普朗克提出物质辐射(或吸收)的能量E只能是某一最小能量单位的整数倍,E=nε,n=1,2,3,…,n叫作量子数.量子的能量ε=hν.式中h为普朗克常量(h=6.63×10-34J·s),是微观现象量子特征的表征,ν为频率.2.量子化:量子化的“灵魂”是不连续的.在宏观领域中,这种量子化(或不连续性)相对于宏观量或宏观尺度极微小,完全可以忽略不计,但在微观世界里,量子化(或不连续)是明显的,微观物质系统的存在、物体之间传递的相互作用量、物体的状态及变化等都是量子化的.3.光子说解释光电效应.(1)当光子照射到金属表面上时,它的能量可以被金属中的某个电子全部吸收,电子吸收光子的能量后,动能立刻增加,不需要积累能量的过程.这就是光电效应的发生用时极短的原因.只有能量足够大,即频率ν足够大的光子照射在金属上,才能使电子获得足够大的动能,克服金属原子核对它的束缚从金属表面飞离出来成为光电子,这就说明发生光电效应是入射光的频率必须足够大,而不是光足够强.(2)电子吸收光子的能量后可能向各个方向运动,有的向金属内部运动,并不出来.向金属表面运动的电子,经过的路程不同,途中损失的能量也不同.唯独金属表面上的电子,只要克服金属原子核的引力做功,就能从金属中逸出,这个功叫逸出功,这些光电子的动能最大,叫最大初动能.金属中的每个电子对光子能量的吸收不是连续累加的,它只能吸收一个光子的能量,因此只有达到一定频率的光子照射才有光电效应产生.【典例2】 (多选)对光电效应的解释正确的是( )A.金属内的每个电子要吸收一个或一个以上光子,当它积累的能量足够大时,就能逸出金属B.如果入射光子的能量小于金属表面的电子克服原子核的引力而逸出时所需做的最小功,便不能发生光电效应C.发生光电效应时,入射光越强,光子的能量就越大,越容易发生光电效应D.不同的金属产生光电效应的入射光的最低频率也不同解析:光电效应中电子只能吸收一个光子,不能吸收多个光子,A错误.要使电子离开金属,须使电子具有足够的动能,而电子增加的动能只能来源于照射光的光子能量,按照爱因斯坦的光子说,光的能量是由光的频率决定的,与光强无关.入射光的频率越大,发生光电效应就越容易,B正确.只要光的频率低,即使照射时间足够长,也不会发生光电效应,C错误.不同的金属中的电子逸出需要的能量不同,故入射光的最低频率也不同,D正确.答案:BD2.某单色光照射金属时不会产生光电效应,下列措施中可能使该金属产生光电效应的是( )A.延长光照时间B.增大光的强度C.换用波长较短的光照射D.换用频率较低的光照射解析:要产生光电效应,入射光的频率必须大于该金属的极限频率,波长越短的光频率越高,当高于极限频率时就能产生光电效应,故C正确.答案:C本章主要涉及电磁场,电磁波和量子化现象的基本概念.在高考中偶尔会有选择题出现.本章的重点同时也是热点就是安培定则,磁场的叠加和感应电流的产生,考题多以选择题形式出现.(多选)(2022·全国乙卷)安装适当的软件后,利用智能手机中的磁传感器可以测量磁感应强度B.如图,在手机上建立直角坐标系,手机显示屏所在平面为xOy面.某同学在某地对地磁场进行了四次测量,每次测量时y轴指向不同方向而z轴正向保持竖直向上.根据表中测量结果可推知( )A.测量地点位于南半球B.当地的地磁场大小约为50 μTC.第2次测量时y轴正向指向南方D.第3次测量时y轴正向指向东方解析:如图所示地球可视为一个大磁场,地磁南极大致指向地理北极附近,地磁北极大致指向地理南极附近.通过这两个磁极的假想直线(磁轴)与地球的自转轴大约成11.3度的倾斜.
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