高二选修三物理知识点

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高二选修三物理知识点
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高二选修三物理知识点
本店铺整理的《高二选修三物理知识点》希望能够帮助到大家。

1.高二选修三物理知识点篇一
一、内部结构
测量时,黑表笔插入“-”插孔,红表笔插入“+”插孔,并通过转换开关接入与待测量相应的测量端。

使用时,电路只有一部分起作用。

二、测量原理
(一)测直流电流和直流电压的原理,就是电阻的分流和分压原理,其中转换开关接1或2时测直流电流;接3或4时测直流电压;转换开关接5时,测电阻。

(二)实验数据处理方法比较:
1、计算法:原理清晰但处理繁杂,偶然误差处理不好。

2、作图法:原理清晰、处理简单,偶然误差得到很好处理,可以根据图线外推得出意想不到的结论。

2.高二选修三物理知识点篇二
能量守恒定律
能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一物体,在转化和转移的过程中其总量不变。

第一类永动机不可制成是因为其违背了热力学第一定律;
第二类永动机:违背宏观热现象方向性的机器被称为第二类永动机.这类永动机不违背能量守恒定律,不可制成是因为其违背了热力学第二定律(一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行)。

熵是分子热运动无序程度的定量量度,在绝热过程或孤立系统中,熵是增加的。

3.高二选修三物理知识点篇三
微观粒子不确定关系
(1)内容:粒子的位置和动量不能同时被完全确定,即:△x△p ≥h/4π,△x为位置的不确定量;△p为动量的不确定量。

(2)物理意义:微观粒子不可能同时具有确定的位置和动量,粒子位置的不确定量△x越小,动量的不确定量△p就越大,反之亦然。

(3)微观本质:是微观粒子的波粒二象性及粒子空间分布遵从统计规律的必然结果.不确定关系式表明:
①微观粒子的坐标测得愈准确(△x→0),动量就愈不准确(△p →∞);微观粒子的动量测得越准确(△p→0)坐标就越不准确(△x→∞)。

不确定关系不是说微观粒子的坐标测不准,也不是说微观粒子的动量测不准,更不是说微观粒子的坐标和动量都说不准,而是说微观粒子的坐标和动量不能同时测准。

②不确定关系提供了一个判据:
当不确定关系施加的限制可以忽略时,则可以用经典理论来研究
粒子的运动。

当不确定关系施加的限制不可以忽略时,那只能用量子力学理论来处理问题。

4.高二选修三物理知识点篇四
康普顿效应
(1)现象:在研究电子对x射线的散射时发现:有些散射波的波长比入射波的波长略大,康普顿认为这是因为光子不仅有能量,也具有动量。

实验结果证明这个假想是正确的,因此康普顿效应也证明了光具有粒子性。

(2)经典电磁理论在解释康普顿效应时遇到的困难
①根据经典电磁波理论,当电磁波通过物质时,物质中带电粒子将作受迫振动,其频率等于入射光频率,所以它所发射的散射光的频率应等于入射光的频率。

②无法解释波长改变和散射角的关系
(3)光子理论对康普顿效应的解释
①若光子和外层电子相碰撞,光子有一部分能量传给电子,散射光子的能量减少,于是散射光的波长大于入射光的波长。

②若光子和束缚很紧的内层电子相碰撞,光子将与整个原子交换能量,由于光子质量远小于原子质量,根据碰撞理论,碰撞前后光子能量几乎不变,波长不变。

③因为碰撞中交换的能量和碰撞的角度有关,所以波长改变和散射角有关。

(4)康普顿散射实验的意义
①有力地支持了爱因斯坦的“光量子”假说;
②首次在实验上证实了光子具有动量的假设;
③证实了在微观世界的单个碰撞事件中,动量和能量守恒定律仍然是成立。

5.高二选修三物理知识点篇五
一、静电的利用
根据静电能吸引轻小物体的性质和同种电荷相排斥、异种电荷相吸引的原理,主要应用有:
静电复印、静电除尘、静电喷漆、静电植绒,静电喷药等。

利用高压静电产生的电场,应用有:
静电保鲜、静电灭菌、作物种子处理等。

利用静电放电产生的臭氧、无菌消·毒等
雷电是自然界发生的大规模静电放电现象,可产生大量的臭氧,并可以使大气中的氮合成为氨,供给植物营养。

二、静电的防止
静电的主要危害是放电火花,如油罐车运油时,因为油与金属的振荡摩擦,会产生静电的积累,达到一定程度产生火花放电,容易引爆燃油,引起事故,所以要用一根铁链拖到地上,以导走产生的静电。

另外,静电的吸附性会使印染行业的染色出现偏差,也要注意防止。

防止静电的主要途径:
(1)避免产生静电。

如在可能情况下选用不容易产生静电的材料。

(2)避免静电的积累。

产生静电要设法导走,如增加空气湿度,接地等。

6.高二选修三物理知识点篇六
(1)极性分子之间
极性分子的正负电荷的重心不重合,分子的一端带正电荷,另一端带负电荷。

当极性分子相互接近时,由于同极相斥,异极相吸,使分子在空间定向排列,相互吸引而更加接近,当接近到一定程度时,排斥力同吸引力达到相对平衡。

极性分子之间按异极相邻的状态取向。

(2)极性分子与非极性分子之间
非极性分子的正负电荷重心是重合的,当非极性分子与极性分子相互接近时,由于极性分子电场的影响,使非极性分子的电子云发生“变形”,从而使原来的非极性分子产生极性。

这样,非极性分子与极性分子之间也就产生了相互作用力。

极性分子对非极性分子有诱导作用。

(3)非极性分子之间
非极性分子间不可能产生上述两种作用力,那又是怎样产生作用力的呢?
我们说非极性分子的正负电荷重心重合是从整体上讲的。

但由于核外电子是绕核高速运动的,原子核也在不断振动之中,原子核外的电子对原子核的相对位置会经常出现瞬间的不对称,正负电荷重心经
常出现瞬间的不重合,也就是说非极性分子经常产生瞬时极性,从而使非极性分子间也产生了相互吸引力。

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