【物理】2009高考专题冲刺训练配套课件十+热学、光学、近代物理

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1、专题十热学、光学、近代物理目录要点回顾……………………………………………(3)典例赏析……………………………………………(14)跟踪练习……………………………………………(22)返回目录1.分子动理论的三个要点:物质由组成的;分子做热运动;分子间存在着.布朗运动是在显微镜下看到的悬浮在液体中的花粉颗粒的永不停息的无规则运动,颗粒,运动越明显;温度,运动越激烈.布朗运动是液体分子永不停息地做无规则热运动的.布朗运动是小颗粒的运动,不是分子的运动,更不是液体分子的运动.气体中微小颗粒也能产生布朗运动.分子间同时存在着相互作用的引力和斥力,合力叫分子力.

2、引力和斥力变化规律:分子间的引力和斥力都随分子间的距离增大要点回顾返回目录而,随分子距离的减小而.但斥力比引力变化得.当分子间距离等于数量级为某个值r0时,分子间的相互作用引力和斥力相互,分子间相互作用力为.当分子间距离大于10r0时,分子间相互作用的引力和斥力均很小.分子力变化规律:当r=r0时,F引=F斥,分子力F=0;当r<r0时,F引<F斥,分子力F为斥力;当r>r0时,F引>F斥,分子力F为引力;当r>10r0时,F引、F斥迅速减小为零,分子力F=0.要点回顾[答案]大量分子;永不停息的无规则的;相互作用力;越小;越高;反映;减小;增大;

3、快;平衡;零返回目录2.热力学第一定律在一般情况下,如果物体跟外界同时发生做功和热传递的过程,外界对物体所做的功W加上物体从外界吸收的热量Q等于物体内能的增加ΔU.即:.对一定质量的理想气体(除碰撞外忽略分子间的相互作用力,因此没有分子势能),热力学第一定律ΔU=Q+W中:①ΔU仅由决定,升温时为正,降温时为负;②W仅由决定,压缩时为正,膨胀时为负;③Q由ΔU和W共同决定;④在绝热情况下Q=0,因此有ΔU=W.要点回顾[答案]ΔU=W+Q;温度;体积返回目录3.热传导的方向性:热传导的过程是有的(从高温物体到低温物体),这个过程可以向一个方向自发地

4、进行,它向相反方向却不能自发地进行,要实现相反方向的过程,要通过来实现.热力学第二定律的两种表述.表述一:不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而引起其他变化.表述二:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化.要点回顾[答案]方向性;做功返回目录4.气体压强的微观解释:气体分子与器壁碰撞时对器壁产生瞬时冲量,大量分子对器壁的频繁碰撞则对器壁产生持续的压力,单位面积上的压力即为压强.即气体的压强是产生的.理想气体压强的大小跟两个因素有关:a.气体分子的(宏观上体现为温度);b.单位体积内的分子数,即分子的(宏观上体现为气体质量、气

5、体体积).温度越高,分子密集程度越大,气体的压强越大.要点回顾[答案]大量分子频繁碰撞器壁;平均速率;密集程度返回目录5.气体的体积、压强、温度间的关系①一定质量的气体,在温度不变的情况下,体积减小时,压强增大,体积增大时,压强减小.②一定质量的气体,在压强不变的情况下,温度升高,体积增大.③一定质量的气体,在体积不变的情况下,温度升高,压强增大.6.折射定律的各种表达形式:(θ1为入、折射角中的较大者,C为全反射时的临界角.)注意:折射光路也是的.要点回顾返回目录发生全反射的条件为:光从;入射角临界角.7.双缝干涉:在用单色光做双缝干涉实验时,若

6、双缝处的振动情况完全相同,则在光屏上距离缝的路程差为光波波长整数倍的地方出现明条纹;光屏上距双缝的路程差为光波半波的奇数倍的地方出现暗条纹.在实验装置不变的条件下(设两缝间距离为d,它们所在平面到屏面的距离为l,且ld),干涉条纹间距Δx(相邻两条明条纹中心要点回顾[答案]可逆;光密介质入射到光疏介质;等于或者大于返回目录相邻两条暗条纹中心间的距离)为.8.薄膜干涉是相互叠加而成,条纹成在薄膜的上表面.空气层厚度相同的地方,两列波的路程差相等,波叠加时相互加强和减弱的情况也相同,所以,如果干涉条纹是一组平行直线,则说明样品表面是平的;如果干涉条纹发

7、生弯曲,则说明被测表面是不平的.用双缝干涉可以精确测定光波的波长,而薄膜干涉常用于检查精密仪器表面的平整程度.要点回顾[答案][答案]薄膜上、下两个表面的反射光返回目录9.光电效应规律:每种金属都有极限频率γ0,当入射光的频率时才能发生光电效应;光电子的最大初动能的增大而增大,跟入射光强度无关;光电效应的发生几乎是瞬时的,一般不超过10-9s.爱因斯坦光电效应方程:Ek=hν-W.其中Ek为光电子获得的最大初动能,hν为光子的能量,W为光电子的.10.玻尔理论的主要内容:原子只能处于,这些状态称为定态;原子从一种定态跃迁到另一种定态时,辐射要点回顾

8、[答案]大于这种光的极限频率;随入射光频率;逸出功返回目录(或吸收)一定频率的光子.光子的能量满足关系式hν=E初-E终;

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