高中物理選修3 5知識點總結

2021-10-21 21:50:01 字數 3117 閱讀 2260

選修3-5知識彙總

一、彈性碰撞且一動(m1)一靜(m2)

解題技巧

1 明確物理過程,列動量守恆注意方向(正負號)

2 算相對位移用,摩擦生熱等於系統動能減少量

3 注意碰撞會有能量損失,過程需選碰撞後到共速

二、波粒二象性

1、2023年蒲朗克能量子假說,電磁波的發射和吸收是不連續的,而是乙份乙份的e=hv

2、赫茲發現了光電效應,2023年,愛因斯坦量解釋了光電效應,提出光子說及光電效應方程

3、光電效應

1 每種金屬都有對應的和w0,入射光的頻率必須大於這種金屬極限頻率才能發生光電效應

2 光電子的最大初動能與入射光的強度無關,光隨入射光頻率的增大而增大()。

③入射光頻率一定時,光電流強度與入射光強度成正比。

④ 光電子的發射時間一般不超過10-9秒,與頻率和光強度無關。

4、光電效應和康普頓效應說明光的粒子性,干涉、衍射、偏振說明光的波動性

5.光電效應方程

c=w0/h

6、光的波粒二象性物質波概率波不確定性關係

1 大量光子表現出的波動性強,少量光子表現出的粒子性強;頻率高的光子表現出的粒子性強,頻率低的光子表現出的波動性強.

2 實物粒子也具有波動性這種波稱為德布羅意波,也叫物質波。

3 從光子的概念上看,光波是一種概率波

4 不確定性關係:

三、原子核式結構模型

1、2023年英國物理學家湯姆生,對陰極射線進行了一系列的研究,從而發現了電子。

2、粒子散射實驗和原子核結構模型

(1)粒子散射實驗:2023年,盧瑟福

①裝置:

② 現象:

a. 絕大多數粒子穿過金箔後,仍沿原來方向運動,不發生偏轉。

b. 有少數粒子發生較大角度的偏轉

c. 有極少數粒子的偏轉角超過了90度,有的幾乎達到180度,即被反向彈回。

3、幾個考點

1 盧瑟福的粒子散射,說明了原子具有核式結構。

2 湯姆孫發現電子,說明了原子可再分或原子有複雜結構

3 放射性現象,說明了原子核具有複雜結構

4、玻爾理論

(1)經典電磁理論不適用原子系統,玻爾從光譜學成就得到啟發,利用蒲朗克的能量量了化的概念,提了三個假設:

1 定態假設:原子只能處於一系列不連續的能量狀態中,在這些狀態中原子是穩定的

②躍遷假設:電子躍遷輻射成吸收一定頻率的光子,光子的能量由em-en =hv嚴格決定

③軌道量子化假設,原子的不同能量狀態,跟電子不同的執行軌道相對應。

(2)玻爾的氫子模型:

①氫原子的能級公式和軌道半徑公式: 氫原子中電子在第幾條可能軌道上運動時,氫原子的能量en,和電子軌道半徑rn分別為:

2 氫原子的能級圖:n=3、4、5、6躍遷到n=2為可見光,頻率由大到小》x光》紫外線》可見光

其中射線**於原子核,x光**於核外內層電子躍遷,紫外線、可見光及紅外線**於最外層電子躍遷

其中n=1的定態稱為基態。n=2以上的定態,稱為激發態。

③光子,n=3躍遷到n=1發出三種光子(),則

(2)玻爾模型只能解釋氫原子,不能解釋其他原子

四、原子核的組成

1、天然放射現象的發現:2023年法國物理學家貝克勒耳首次發現,居里夫人繼續研究發現了釙和鐳

2、衰變:電荷數和質量數守恆,但質子數和中子數不守恆

射線是伴隨衰變放射出來的高頻光子流,衰變不能同時發生

在衰變中新核質子數多乙個,而質量數不變是由於

2、半衰期:放射性元素的原子核的半數發生衰變所需要的時間,稱該元素的半衰期。

半衰期與物理及化學環境無關

3、放射性的應用與防護放射性同位素

人工放射性同位素1000多種,天然的只有40多種

正電子的發現:用粒子轟擊鋁時,發生核反應。

2023年,約里奧·居里和伊麗芙·居里 (小居里) 發現經過α粒子轟擊的鋁片中含有放射性磷

發生+衰變,放出正電子

與天然的放射性物質相比,人造放射性同位素:

1 放射強度容易控制

2 可以製成各種需要的形狀

3 半衰期更短

4 放射性廢料容易處理

放射性同位素的應用

a、由於γ射線貫穿本領強,可以用來γ射線檢查金屬內部有沒有砂眼或裂紋

b、利用射線的穿透本領與物質厚度密度的關係,來檢查各種產品的厚度和密封容器中液體的高度等,從而實現自動控制

c、利用射線使空氣電離而把空氣變成導電氣體,以消除化纖、紡織品上的靜電

d、利用射線照射植物,引起植物變異而培育良種,也可以利用它殺菌、治病等

二、作為示蹤原子:用於工業、農業及生物研究等.

4、核力與結合能質量虧損

核力是短程力、核力具有飽和性、核力與具有電荷無關性

比結合能越大,表示原子核中核子結合得越牢固,原子核越穩定。

質量虧損:核聚變與核裂變都會放出能量,質量都會減少,核電站與原子彈為核裂變,氫彈與太陽內部為核聚變

愛因斯坦質能方程 e=mc2 δe=δm·c2

1uc2=931.5mev

(表示1u 的質量變化相當於931.5me v的能量改變)

5、核反應方程

熟記一些實驗事實的核反應方程式。

(1)盧瑟福用α粒子轟擊氦核,發現質子:

(2)貝克勒耳發現天然放射現象:

α衰變β衰變(3) 查德威克用α粒子轟擊鈹核打出中子

(4) 小居里(約里奧-居里)發現正電子和

(5) 輕核聚變

(6) 重核聚變

2.熟記一些粒子的符號

α粒子()、質子()、中子()、電子()、氘核()、氚核()

114.重核裂變核聚變ⅰ

釋放核能的途徑——裂變和聚變

(1)裂變反應:

①裂變:重核在一定條件下轉變成兩個中等質量的核的反應,叫做原子核的裂變反應。

例如:②鏈式反應:在裂變反應用產生的中子,再被其他鈾核浮獲使反應繼續下去。

鏈式反應的條件:

③裂變時平均每個核子放能約1mev能量

1kg全部裂變放出的能量相當於2500噸優質煤完全燃燒放出能量

(2)聚變反應:

①聚變反應:輕的原子核聚合成較重的原子核的反應,稱為聚變反應。

例如:②平均每個核子放出3mev的能量

③聚變反應的條件;幾百萬攝氏度的高溫

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選修3 5知識彙總 一 彈性碰撞且一動 m1 一靜 m2 解題技巧 1 明確物理過程,列動量守恆注意方向 正負號 2 算相對位移用,摩擦生熱等於系統動能減少量 3 注意碰撞會有能量損失,過程需選碰撞後到共速 二 波粒二象性 1 1900年蒲朗克能量子假說,電磁波的發射和吸收是不連續的,而是乙份乙份的...

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