级大二物理期末复习.doc

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1、08级期末复习(下册)热学一、气体动理论1、气体动理论的基本概念(1)一切宏观物体都由大量分子组成,分子间有空隙。(2)分子永不停息地作无规则的热运动。(3)分子间有相互作用力。2、理想气体(1)气体的状态参量(P,V,T),处于平衡状态的气体各部分P,T相同。(2)理想气体物态方程:R=8.31J/mol.K,摩尔气体常量3、理想气体压强公式(压强和平均平动动能的关系:n为分子数密度,m为单个分子的质量,为速率平方平均值,为气体的平均平动动能)4、气体分子平均平动动能与温度的关系(1),(k为玻尔兹曼常量;为阿伏加德罗常量,)温度是分子平均平动动能大小的量度,表征大量气体分子热运动的剧

2、烈程度。温度是一个统计平均量。(2)另一个压强公式:p=nkT1、能量按自由度均分原则(1)自由度:确定一个物体的空间位置所需独立坐标数称为该物体的自由度数,用i表示。气体分子的自由度:单原子分子:i=3;双原子分子:i=5;多原子分子:i=6.(2)能量按自由度均分原则:分子的每一个自由度都具有相同的平均动能,其大小为,则气体分子的平均总动能为:单原子分子:;双原子分子:;多原子分子:.(3)理想气体内能1mol理想气体内能:mol理想气体内能:2、平均自由程平均自由程为分子连续两次碰撞之间所走的平均路程。平均碰撞次数为一个分子在单位时间里与其他分子碰撞的次数。为平均速率。其中n为单位

3、体积中的分子数,d为分子直径。由理想气体压强公式得:1、Maxwell速率分布律(1)分布在足够小的速率区间v~v+dv内的分子数占总分子数的百分比为:f(v)为速率分布函数:,它必须满足归一化条件:(2)三种速率:最概然速率:平均速率:方均跟速率:三种速率的关系:二、热力学基础1、热力学第一定律系统从外界吸收的热量,一部分用于增加系统的内能,另一部分用于对外做功。数学表达式为:气体在状态变化过程中,系统所作的功为:,故热力学第一定律可写为:。2、热力学第一定律对理想气体等体、等压和等温过程的应用(1)等体过程(dV=0,)(2)等压过程(dP=0)(3)等温过程(dT=0,)3、理想气

4、体热容(1)气体的摩尔定容热容:(2)气体的摩尔定压热容:(3)热容比:(4)一些等效方程:4、绝热过程(1)绝热过程方程:Q=0(2)绝热方程:5、循环过程和热机效率(1)循环过程特点:,Q=W(2)热机效率:循环过程吸收的净热:()循环过程作的净功:热机效率:6、卡诺循环及其效率卡诺循环是由4个准静态过程所组成,其中两个是等温过程,两个是绝热过程。一个循环过程中,吸热量:放热量:可以证明:卡诺循环热机效率:振动和波动一、振动1、简谐振动恢复力:运动方程:速度:加速度:相位:周期:振幅和初相的确定:,1、简谐振动的能量动能:势能:总能量:2、一维简谐振动的合成(同方向同频率SHM的合成

5、),合振动,位移:振幅:初相:一、波动1、机械波(1)两种波,横波:质点的振动方向和波的传播方向垂直的波。纵波:质点的振动方向和波的传播方向平行的波。(2)波长、波速和周期的关系,or1、沿X轴传播的简谐波的波函数(1)沿X轴正向传播的简谐波的波函数(角频率)Or:,波函数为处的简谐振动方程;,波函数为时刻的波形方程。(2)沿X轴负向传播的简谐波的波函数(3)处质点振动的速度:2、波的能量(1)单位体积中的能量:(为介质密度)(2)能量密度:平均能量密度:(3)平均能流:平均能流密度:3、惠更斯原理:介质中波动传到的各点都可以看作新的波源,由这些新波源发射的波称为次级子波,其后任意时刻这

6、些子波的的包络就是下一时刻的新波振面。1、波的干涉(1)相干波的干涉相干波源:频率相同、振动方向相同、相位差恒定相干波:相干波源发出的波。和P点的振动就是这两列波分别在P点引起的振动的合成,P点的合振动为:()特别的,,,:(为P点到和的波程差)(2)驻波:是沿相反方向传播的两列振幅相同的相干波,在波线上相遇形成。和合振动为:A.波节和波腹:波节:波腹:A.相邻两波节的距离:B.两相邻波节之间的质点振动相位相同;C.驻波不传播能量1、多普勒效应:波源和观察者之间有相对运动时,接收频率发生变化的效应。(为观察者速度,为波源速度,为波源发出的波的频率,为观察者接收到的波的频率)光学一、光的干

7、涉1、光程和光程差(1)光程=介质的折射率光在介质中的几何路程nr(2)光程差:(3)相位差:2、杨氏双缝实验(1)干涉条件:(1)两相邻明纹或暗纹间距:(D为缝屏间距,d为缝宽)2、半波损失:光从折射率较小的光疏介质向光密介质表面入射时,如果入射角接近,则在反射过程中反射光的相位改变了。3、劈尖(等厚干涉)有半波损失时,在膜的上下表面反射的两束光的光程差为:(1)干涉条件为:(2)明暗纹对应的膜厚:(3)棱边明暗:有半波损失时为暗

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