物理总结第十一章

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1、高中物理第十一章动量守恒定律波粒二象性原子结构和原子核章节总结名称定义、定律、定理内容、注意事项基本概念基本规律1•动量守恒定律一个系统不受外力或所受外力之和为零,这个系统的总动虽保持不变2.碰撞模型a.b.C・d.e.弹性碰撞(动量守恒,机械能守恒)非弹性碰撞(动量守恒,机械能有损失)完全非弹性碰撞(动量守恒,机械能损失最大)对心碰撞(碰撞前后速度共线)非对心碰撞(碰撞前后速度不共线)3.光的波粒二象性1)个别光子的作用效果表现为粒子性;大量光子的作用效果表现为波动性2)频率越低波动性越显著,越容易看到光的衍射和干涉现象;频率越髙粒子性越强,越不容易看到

2、光的干涉和衍射现象,而穿透本领越强3)光在传播过程中往往表现出波动性,在与物质发生作用时表现为粒了性。4)光的波动性和粒子性与经典波和经典粒子的概念不同(1)光波是儿率波,明条纹是光子到达儿率较大,暗条纹是光子达儿率较小这与经典波的振动叠加原理有所不同(2)光的粒了性是指光的能量不连续性,能量是一份一份的光了,没有一定的形状,也不占有一定空间,这与经典粒子概念有所不同4.光电效应光电效应在光(包括不可见光)的照射下,从物体发射出电子的现彖称为光电效应实验规律:①任何一种金属都冇一个极限频率,入射光的频率必须大于这个极限频率才能发生光电效应,低于极限频率的光

3、不5.光子说能发生光电效应。②光电子的最大初动能与入射光的强度无关,光随入射光频率的増大而増大。③大于极限频率的光照射金属时,光电流强度(反映单位时间发射出的光电子数的多少),与入射光强度成正比。④金属受到光照,光电子的发射一般不超过KT?秒。1)量子论:1900年徳国物理学家普郎克提出:电磁波的发射和吸收是不连续的,而是一份一份的,每一份电磁波的能量E二hv(2)光子论:1905年受因斯坦提出:空间传播的光也是不连续的,而是-•份一份的,每一份称为一个光子,光子具有的能量与光的频率成正比。即:£=如,其中力为普郎克恒量A-6.63X10_34J-s光电效

4、应打康普顿效应现象现象重要规律结论共性光子特点发现者光电效应光照金属打出电子EKM=hv—wWW-v^/h反向截止电压eU=EKM动量守恒能量守恒产生条件V>Vo与光强无关不需预热都说明光貝冇粒了性无静质最,动量为P=h/能量为E=hv=hc/入爱因斯坦都因此获得诺贝尔物理奖康普顿效应光照物质光子散射相当于粒子斜碰产生的光了方向改变,频率变小,波长变长康普顿物质波与电磁波分类波动观代表人物规律物质实物(任何运动物质,包括电磁场)物质波(德布罗意波包括电磁波)德布罗意波长通式X=h/p对电磁波:X=c/v概率人时显示波动性概率小时显示粒子性场(电场、磁场)电

5、磁波麦克斯韦玻尔理论三点假设模型意义公式规律说明能量量子化原子处丁•一系列不连续的、确处的能量状态之中能量EfEi/n2(仅对氢原子适用)自发发射光了数』-1)2总能En=E(/n:E,=-13.6eVn=l,2,3…基态能量最低最稳定.nt-Ent-EknI—EP„t对氢原子光谱适用能级跃迁由高能级向低能级跃迁自发辐射一个光了的能量hv=Ein—E低能kwn由低能级向高能级跃迁吸收一个光子的能量-hv=E低一E裔ckZe2Ekn=q2rn轨道量子化※原子中的电子运行轨道是量子化的※rh=n2ri(有理论价值)电势能Epn=En・Ekna粒子散射实验•原子

6、核式结构实验代表人物a粒子散射实验现象说明核式结构规律绝大多数仍沿原方向原子屮心有一个较小的核,核内集中了所有的正电荷与几乎全部的质最。电了绕核做高速圆周运动动量Ct粒子轰击金箔少数发牛较人角度的偏转原子具有核式结构守恒卢瑟福极少数偏转达到90°,有的甚至达到180°能量守恒麦克斯韦电磁波理论麦氏电磁波理论理论要点电磁场特点电流能产生磁场变化的电场也能产生磁场稳恒的电场不产生磁场变化电场-变化磁场一变化电场-*变化磁场…f电磁场不能形成电磁波周期性变化的电磁场才能形成电磁波均匀变化的电场产生稳恒磁场振荡电场产生同频率振荡磁场能形成电磁波电荷能产牛电场变化的

7、磁场也能产生电场稳恒的磁场不产生电场不能形成电磁波均匀变化的磁场产生稳恒电场振荡磁场产牛-同频率振荡电场能形成电磁波波的四种物理现象现象定义规律与现象条件共性界性反射波经过两介质交界面后,有一部分返回到原介质中传播的现象共面,异侧反射角等于入射角凡波都冇这些属性都改变了波的传播方向同一介质中的现彖折射波经过两介质界面后有一部分进入到另一介质中传播的现彖共而,异侧sinin=siny光全反射光线由密入疏;入射角不小于临界角不同介质中现象干涉两列波叠加,使某些地方振动加强,某些地方振动减弱的现彖干涉条纹等宽红光条纹宽度最大两列波频率必须相同振动情况完全相同是波

8、的特冇现象;波长越长越明显两列波的灣加衍射波能绕过障碍物或小孔,在

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