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    高二物理選修三知識點

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    高二是承上啟下的一年,是成績分化的分水嶺,成績往 往形成兩極分化:行則扶搖直上,不行則每況愈下。下面給大家分享一些高二物理選修三知識點,希望對大家有所幫助。

    高二物理選修三知識點1

    一、能量量子化

    1、量子理論的建立:1900年德國物理學家普朗克提出振動著的帶電微粒的能量只能是某個最小能量值ε的整數倍,這個不可再分的能量值ε叫做能量子

    ε=hν

    h為普朗克常數(6.63×10-34J.S)

    2、黑體:如果某種物體能夠完全吸收入射的各種波長電磁波而不發生反射,這種物體就是絕對黑體,簡稱黑體。

    3、黑體輻射:黑體輻射的規律為:溫度越高各種波長的輻射強度都增加,同時,輻射強度的極大值向波長較短的方向移動。(普朗克的能量子理論很好的解釋了這一現象)

    二、科學的轉折光的粒子性

    1、光電效應(表明光子具有能量)

    (1)光的電磁說使光的波動理論發展到相當完美的地步,但是它并不能解釋光電效應的現象。在光(包括不可見光)的照射下從物體發射出電子的現象叫做光電效應,發射出來的電子叫光電子。(實驗圖在課本)

    (2)光電效應的研究結果:

    新教材:①存在飽和電流,這表明入射光越強,單位時間內發射的光電子數越多;②存在遏止電壓:;③截止頻率:光電子的能量與入射光的頻率有關,而與入射光的強弱無關,當入射光的頻率低于截止頻率時不能發生光電效應;④效應具有瞬時性:光電子的發射幾乎是瞬時的,一般不超過10-9s。

    老教材:①任何一種金屬,都有一個極限頻率,入射光的頻率必須大于這個極限頻率,才能產生光電效應;低于這個頻率的光不能產生光電效應;②光電子的初動能與入射光的強度無關,只隨著入射光頻率的增大而增大;③入射光照到金屬上時,光電子的發射幾乎是瞬時的,一般不超過10-9s;④當入射光的頻率大于極限頻率時,光電流的強度與入射光的強度成正比。

    (3)光電管的玻璃泡的內半壁涂有堿金屬作為陰極K(與電源負極相連),是因為堿金屬有較小的逸出功。

    2、光子說:光本身就是由一個個不可分割的能量子組成的,頻率為ν的光的能量子為hν。這些能量子被成為光子。

    3、光電效應方程:

    EK=h-WO

    (掌握Ek/Uc—ν圖象的物理意義)同時,h截止=WO(Ek是光電子的初動能;W是逸出功,即從金屬表面直接飛出的光電子克服正電荷引力所做的功。)

    高二物理選修三知識點2

    一、電流:電荷的定向移動行成電流。

    1、產生電流的條件:

    (1)自由電荷;

    (2)電場;

    2、電流是標量,但有方向:我們規定:正電荷定向移動的方向是電流的方向;

    注:在電源外部,電流從電源的正極流向負極;在電源的內部,電流從負極流向正極;

    3、電流的大?。和ㄟ^導體橫截面的電荷量Q跟通過這些電量所用時間t的比值叫電流I表示;

    (1)數學表達式:I=Q/t;

    (2)電流的國際單位:安培A

    (3)常用單位:毫安mA、微安uA;(4)1A=103mA=106uA

    二、歐姆定律:導體中的電流跟導體兩端的電壓U成正比,跟導體的電阻R成反比;

    1、定義式:I=U/R;

    2、推論:R=U/I;

    3、電阻的國際單位時歐姆,用Ω表示;

    1kΩ=103Ω,1MΩ=106Ω;

    4、伏安特性曲線:

    三、閉合電路:由電源、導線、用電器、電鍵組成;

    1、電動勢:電源的電動勢等于電源沒接入電路時兩極間的電壓;用E表示;

    2、外電路:電源外部的電路叫外電路;外電路的電阻叫外電阻;用R表示;其兩端電壓叫外電壓;3、內電路:電源內部的電路叫內電阻,內點路的電阻叫內電阻;用r表示;其兩端電壓叫內電壓;如:發電機的線圈、干電池內的溶液是內電路,其電阻是內電阻;

    4、電源的電動勢等于內、外電壓之和;E=U內+U外;U外=RI;E=(R+r)I

    四、閉合電路的歐姆定律:閉合電路里的電流跟電源的電動勢成正比,跟內、外電路的電阻之和成反比;

    1、數學表達式:I=E/(R+r)

    2、當外電路斷開時,外電阻無窮大,電源電動勢等于路端電壓;就是電源電動勢的定義;

    3、當外電阻為零(短路)時,因內阻很小,電流很大,會燒壞電路;

    五、半導體:導電能力在導體和絕緣體之間;半導體的電阻隨溫升越高而減小;

    六、導體的電阻隨溫度的升高而升高,當溫度降低到某一值時電阻消失,成為超導;

    高二物理選修三知識點3

    一、電磁波的發現

    1、電磁場理論的核心之一:變化的磁場產生電場

    在變化的磁場中所產生的電場的電場線是閉合的(渦旋電場)◎理解:(1)均勻變化的磁場產生穩定電場

    (2)非均勻變化的磁場產生變化電場

    2、電磁場理論的核心之二:變化的電場產生磁場

    麥克斯韋假設:變化的電場就像導線中的電流一樣,會在空間產生磁場,即變化的電場產生磁場

    ◎理解:(1)均勻變化的電場產生穩定磁場

    (2)非均勻變化的電場產生變化磁場

    3、麥克斯韋電磁場理論的理解:

    恒定的電場不產生磁場

    恒定的磁場不產生電場

    均勻變化的電場在周圍空間產生恒定的磁場

    均勻變化的磁場在周圍空間產生恒定的電場

    振蕩電場產生同頻率的振蕩磁場

    振蕩磁場產生同頻率的振蕩電場

    4、電磁場:如果在空間某區域中有周期性變化的電場,那么這個變化的電場就在它周圍空間產生周期性變化的磁場;這個變化的磁場又在它周圍空間產生新的周期性變化的電場,變化的電場和變化的磁場是相互聯系著的,形成不可分割的統一體,這就是電磁場

    5、電磁波:電磁場由發生區域向遠處的傳播就是電磁波.

    6、電磁波的特點:

    (1)電磁波是橫波,電場強度E和磁感應強度B按正弦規律變化,二者相互垂直,均與波的傳播方向垂直

    (2)電磁波可以在真空中傳播,速度和光速相同.v=λf

    (3)電磁波具有波的特性

    7、赫茲的電火花:赫茲觀察到了電磁波的反射,折射,干涉,偏振和衍射等現象.,他還測量出電磁波和光有相同的速度.這樣赫茲證實了麥克斯韋關于光的電磁理論,赫茲在人類歷首先捕捉到了電磁波。

    二、電磁振蕩

    1.LC回路振蕩電流的產生:先給電容器充電,把能以電場能的形式儲存在電容器中。

    (1)閉合電路,電容器C通過電感線圈L開始放電。由于線圈中產生的自感電動勢的阻礙作用。放電開始瞬時電路中電流為零,磁場能為零,極板上電荷量。隨后,電路中電流加大,磁場能加大,電場能減少,直到電容器C兩端電壓為零。放電結束,電流達到、磁場能最多。

    (2)由于電感線圈L中自感電動勢的阻礙作用電流不會立即消失,保持原來電流方向,對電容器反方向充電,磁場能減少,電場能增多。充電流由大到小,充電結束時,電流為零。接著電容器又開始放電,重復(1)、(2)過程,但電流方向與(1)時的電流方向相反。

    2、有效的向外發射電磁波的條件:(1)要有足夠高的振蕩頻率,因為頻率越高,發射電磁波的本領越大。(2)振蕩電路的電場和磁場必須分散到盡可能大的空間,才有可能有效的將電磁場的能量傳播出去。

    3.采用什么手段可以有效的向外界發射電磁波?

    改造振蕩電路——由閉合電路成開放電路

    三、電磁波的發射和接受

    1、電諧振:當接收電路的固有頻率跟接收到的電磁波的頻率相同時,接收電路中產生的振蕩電流,這種現象叫做電諧振。

    2、調諧:使接收電路產生電諧振的過程。通過改變電容器電容來改變調諧電路的頻率。

    3、檢波:從接收到的高頻振蕩中“檢”出所攜帶的信號

    四、電磁波與信息化社會

    1、電視

    簡單地說:電視信號是電視臺先把影像信號轉變為可以發射的電信號,發射出去后被接收的電信號通過還原,被還原為光的圖象重現熒光屏。電子束把一幅圖象按照各點的明暗情況,逐點變為強弱不同的信號電流,通過天線把帶有圖象信號的電磁波發射出去。

    2、雷達工作原理

    利用發射與接收之間的時間差,計算出物體的距離。

    3、手機

    在待機狀態下,手機不斷的發射電磁波,與周圍環境交換信息。手機在建立連接的過程中發射的電磁波特別強。

    五、電磁波譜

    1.光的電磁說

    (1)麥克斯韋計算出電磁波傳播速度與光速相同,說明光具有電磁本質

    (2)電磁波譜

    電磁波譜無線電波紅外線可見光紫外線X射線射線

    產生機理在振蕩電路中,自由電子作周期性運動產生

    原子的外層電子受到激發產生的

    原子的內層電子受到激發后產生的原子核受到激發后產生的

    (3)光譜①觀察光譜的儀器,分光鏡②光譜的分類,產生和特征

    2.發射光譜連續光譜產生特征

    i由熾熱的固體、液體和高壓氣體發光產生的由連續分布的,一切波長的光組成

    ii明線光譜由稀薄氣體發光產生的由不連續的一些亮線組成

    iii吸收光譜高溫物體發出的白光,通過物質后某些波長的光被吸收而產生的在連續光譜的背景上,由一些不連續的暗線組成的光譜

    3、光譜分析:

    一種元素,在高溫下發出一些特點波長的光,在低溫下,也吸收這些波長的光,所以把明線光波中的亮線和吸收光譜中的暗線都稱為該種元素的特征譜線,用來進行光譜分析。

    4、電磁波與機械波的比較:

    i共同點:都能產生干涉和衍射現象;它們波動的頻率都取決于波源的頻率;在不同介質中傳播,頻率都不變.

    ii不同點:機械波的傳播一定需要介質,其波速與介質的性質有關,與波的頻率無關.而電磁波本身就是一種物質,它可以在真空中傳播,也可以在介質中傳播.電磁波在真空中傳播的速度均為3.0×108m/s,在介質中傳播時,波速和波長不僅與介質性質有關,還與頻率有關.

    5、不同電磁波產生的機理

    無線電波是振蕩電路中自由電子作周期性的運動產生的.

    紅外線、可見光、紫外線是原子外層電子受激發產生的.

    倫琴射線是原子內層電子受激發產生的.

    γ射線是原子核受激發產生的.

    頻率(波長)不同的電磁波表現出作用不同.

    紅外線主要作用是熱作用,可以利用紅外線來加熱物體和進行紅外線遙感;

    紫外線主要作用是化學作用,可用來殺菌和消毒;

    倫琴射線有較強的穿透本領,利用其穿透本領與物質的密度有關,進行對人體的透視和檢查部件的缺陷;

    γ射線的穿透本領更大,在工業和醫學等領域有廣泛的應用,如探傷,測厚或用γ刀進行手術.

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