力学知识结构图
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14 4 17 1 7 N + 2 He→ 8 O +1H
9 4 12 1 4 Be+ 2 He→ 6 C + 0 n
原子核的组成 原子核由质子和中 子组成,质子与中子统称核子。具 有相同质子数和不同中子数的原子 之间,互称同位素。
GMm v2 =m R2 R
GMm 2π = m R 2 R T
2
物 体 的 运 动
规律:F= m
V2 4π 2 =mω2r = m r r T2
简谐运动 物体在跟偏离平衡位置的位移大小成正比,并且总是指向平衡 位置的回复力作用下的振动,叫做简谐振动。 振动图定理 物体所受合力的 量
等于物体的动量变化。 表达式 Ft=P -P
动量
物体的质量和速度的
叫做动量
单位:千克·米/ 秒。动量的方向, 速度的方
系 动量
个系
定律
系 不受外力或
所受外力之和为零,这
的总动量保持不变
匀变速直线运动 基本公式:Vt=V0+at 1 S=V0t+ at2 2
=G
三 种 常 见 的 力
Mm R2
。通常取引力常量 G=6.67×10-11 牛·米 2/千克 2。物体的重力可以认为是
地球对物体的万有引力。
弹力
弹力产生在直接接触并且发生了形变的物体之间。支持面上作用的弹力垂直于支持面;绳上作用的弹力沿着绳的收缩方向。
胡克定律 F=kx,k 称弹簧劲度系数。
滑动摩擦力 摩 擦 力
转 。大小:W=FScos 正功 :表 动力功( 力与位
(两个要素: ⁑力 小于 900。)
⁒力方向上有位 )单位: 功:表 阻力功( 功
力与位
功
平
功
P =W
t
单位: (
/秒)
时功
P=FVcos ,单位: (
/秒)
运 动 和 力 能 和 功
动
物体由于运动所具有的
2
动
定理
W=EK2
合外力所做的功等于
E K = mv
态的
2
。 (动 量)
是运动状
物体动
的变化。表达式 EK1 (动 定理 势 称 在 h 为物体 位置可 程)
定律(动 和
) 有重力做功的情 和重力势
数,是
用于变力做功的
形下, 物体的动
重力势 势
物体各 势 。 距零势 由于物体之间相对位置和 分间相对位置决定的 叫 的大小 的变化表
EP=mgh 位置的
sin i (n 由两种媒质种类决定),称为 sin r
光 学 知 识 结 构 图
光的折射
棱镜 光从玻璃棱镜的一 个侧面射入, 从另一个侧面 射出时, 出射光线跟入射光 线相比,向底面偏折。
全反射棱射 横截面是 等腰直角 三角形 的棱镜 叫全反射棱镜。
第二种媒质对第一种媒质的折射率。 如第一种媒质是空气或真空, 又称为 n 第二种媒质的折射率。
方向相同。表达式 F 合=ma,其中 F 单位:牛(N) ;m 单位:千克(kg) 单位:米/秒 2(m/s2)。意义:力是改变物 ;a
牛顿第三定律
两个物体间相互作用力与反作用力,总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。 (作用力
与反作用力同时产生,同时消失,是同种性质的力,它们分别作用在不同的物体上,不存在“平衡’问题。) 功 功是 量转 的量度, :有功 有 量形式的转 做了 功 有 量发生了形式 (J) 大于 900。)
力学知识结构图
定义 力 的 概 念 三要素 矢量性 效果
力是物体对物体的作用。 所以每一个实在的力都有 施力物体和受力物体 大小、方向、作用点 力的矢量性表现在它不仅有大小和方向,而且 力的作用效果表现在, 使物体产生形变以及改变物
力的合成与分解
力。
一个力的作用效果,如果与几个力的效
果相同,则这个力叫那几个力的合力 合力,那几个力叫这个力的分 合力 分 由分力求合力的运算叫力的合成 力的合成;由合力求分力的运算叫 力的合成 力的分解。 力的分解
物体间发生相对滑动时,接触面间产生的阻碍相对滑动的力,其方向与接触面相切,与相对滑动的
方向相反;其大小 f=μN。N 为接触面间的压力。μ为动摩擦因数,由两接触面的材料和粗糙程度决定。
静摩擦力
相互接触的物体间产生相对运动趋势时,沿接触面产生与相对运动趋势方向相反的静摩擦力。静摩擦
力的大小随两物体相对运动的“趋势”强弱,在零和“最大静摩擦力”之间变化。 “最大静摩擦力”的具体值,因两 物体的接触面材料情况和压力等因素而异。
1 mv2,其中 W 2 1 mv2 为光 2
光
光的干涉 光的波动性 光的衍射
双缝干涉 薄膜干涉
光的粒子性
光电效应 在光的照射 下,物体发射电子的现 象叫光电效应。光电效 应的特点:①入射光的 频率必须大于被照射金 属的极限频率,才可以 发生;②光电子的最大 初动能随入射光的频率 增大而增大;③光电子 的发射是光照瞬间进行 的;④光电流的强度与 入射光强度成正比。
i g
机械波 振动在媒质中传播形成波; 媒质各点都在各自平衡位置 附近振动但不随波形一起迁移,波是能量传递的一种形式。 y/cm 波形图线
A 0
x/cm
干涉 波的叠加:两列波重叠区域,任何 一点的位移等于两列波引起的位移的矢量 和。 二列频率相同、振动方向相同的波相 遇, 使媒质中有的地方振动加强, 有的地方 振动减弱, 且加强与减弱部分相间隔的现象 叫波的干涉。 干涉是波特有的现象。
Vt 2 = V02 + 2as
V =
V0 + Vt 2
平抛物体的运动 特点:初速度水平,只受重力。 分析:水平匀速直线运动与竖直方向自由落体的合运动。 规律:水平方向 Vx = V0,X=V0t 竖直方向 Vy = gt,y =
运动的合成与分解 已知分运动求合运动叫运 动的合成,已知合运动求分运动叫运动的分解。 运动的合成与分解遵守平行四边形定则
真空中光速
反射定律 入射线、 反射线与法线共面, 且分居法线两侧,入射角=反射角。 光的反射 平面镜成像 特点:成虚像;像与物等大 小,正立,且与镜面位置对称。
几 何 光 学
折射定律 光线从第一种媒质射入第 二种媒质时,入射线、折射线与法线共 面,且分居法线两侧;入射角 (i)与 折射角(r)正弦的比值为一常量 n,n=
能量守恒定律
原子物理
电子的发现
原子的结构
天然放射线 α射线: α粒子流。 α粒子就是氦原子核,贯穿本领小,电离作用强。 β射线:高速电子流。β粒子就是电子,贯穿本领强,电离作用弱。 Υ射线:波长极短的电磁波。贯穿本领很强,电离作用很小。
a 粒子散射实验 实验的结果是: 绝大多数 a 粒子穿 过金箔后仍沿原来的方向前进,少数 a 粒子发生了 较大的偏转,极少数 a 粒子偏转角超过了 90°,极 个别的甚至被弹回,偏转角几乎是 180°
全反射现象
光线从空气
密
或真空中射向其它媒质(n
>n 疏)时,当入射角大于等于 临界角 C 时,折射光线完全 消失,反射光最强.这种现象 叫做全反射。SinC=
1 n
光的色散 一束白光通过三 棱镜后发生色散,形成按一定 次序(红、橙、黄、绿、蓝、 靛、紫)排列的光谱。 色散现象表明: 白光是由各种 单色光组成的复色光, 同种媒 质对不同色光的折射率不同, 对紫光折射率最大, 对红光折 射率最小。
t/s
描述量:振幅 A,周期 T,频率 f (=
1 )。 T
相关物理量的周期性变化:位移、回复力、即时速度、即时加速度,动能 与势能等。 单摆周期公式:T=2π
阻尼振动、受迫振动 振幅逐渐减小的振动叫阻尼振动。 振幅保持不变的振动叫无阻尼振动 或等幅振动。 物体在周期性外力(驱动力)作用下 的振动叫受迫振动。 受迫振动,稳定后的频率等于驱动力 的频率,而当驱动力的频率接近振动物体 的固有频率时,受迫振动振幅增大的现象 叫共振。
发生相互转化, 的总量保持不变。 同 , 在 性势 总量 有弹力做功 和弹 的情形下, 物体的动 保持不变。
度。 零势
具体问题解题方
而定, 重力势 。
有相对的意义。 重力势 了重力做功的
发生相互转化,
弹性势 量 力和力的作用时间的
叫做力的 量 单位 牛·秒。
物体由于发生弹性形
变而具有的 。
冲 量 和 动 量
1 2 gt 2
vy Vx
合 速 度 Vt =
V x2 + V y2 , 与 x 正向夹角 tgθ=
匀速率圆周运动 特点:合外力总指向圆心(又称向心力) 。 描述量:线速度 V,角速度ω,向心加速度 α,圆轨道半径 r,圆运动周期 T。
体运动
分析
GMm = ma R2 GMm = mω 2 R R2
光的波粒二象性
光既有波动性,又有
粒子性,故认为光具有波粒二象性(这 里的波动性和粒子性都是微观世界中的 意义) 。
为逸出功,
电子最大初动能。
热学、原子物理知识结构图
分 子 动 理 论
分子永不停息地做无规则运动,实验基础 ①扩散现象;②布朗运动 分子间存在相互作用力 分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小。 - r0=10 10m; r = r0 时,f 引=f 斥;r>r0 时,f 引>f 斥;r<r0 时,f 引<f 斥。 物质是由大量的分子组成的 ①油膜法测分子的直径 - - ②分子直径数量级 10 10m,分子质量数量级 10 26kg -1 23 ③阿伏伽德罗常数 NA=6.02×10 mol 。
牛顿第一定律
一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。
牛 顿 运 动 定 律
物体的这种性质叫做惯性。惯性是物体的固有属性,衡量惯性的大小的物理量是质量。
牛顿第二定律
体运动状态的原因。
物体加速度的大小跟它所受合外力的大小成正比,跟物体的质量成反比。加速度的方向与合外力
它的运算符合平行四边形定则。 体的运动状态两个方面。
重力
由地球对物体的吸引而产生。方向:总是竖直向下。大小 G=mg。g 为重力加速度,由于物体到地心的距离变化和地球自转的影
响,地球周围各地 g 值不同。在地球表面,南极与北极 g 值较大,赤道 g 值较小;通常取 g=9.8 米/秒 2。 重心的位置与物体的几何形状、质量分布有关。 重心 任何两个物体之间的吸引力叫万有引力, F
原子核的衰变 指原子核由于放出 某种粒子而转变为新核的变化。
半衰期 指放射性元素的原子核有 半数发生衰变需要的时间。
人工核转变 卢瑟福核式结构模型 在原子的中心有一个很小的 核叫原子核,原子核集中了原子的全部正电荷和几 乎全部的质量,带负电的电子在核外绕核旋转。 发现质子 发现中子 玻尔理论 1、原子只能处于一系列不连续的能量状态中,这些 状态称为定态。 2、原子从一种定态跃迁到另一种定态时,辐射(或 吸收)一定频率的光子。 光子的能量 hv=E 初-E 终。 (各 定态的能量值叫能级。) 3、 原子的不同能量状态与电子沿不同半径圆轨道绕 核运动相对应。能量不连续,故可能的电子轨道也 不连续。
连续光谱 由连续分布的一切波 长的光组成的光谱。
发射光谱 由发光物体直接产生 的光谱叫发射光谱。 光谱 吸收光谱 连续光谱中某些波长 的光被物质吸收后产生的光谱叫 吸收光谱
明线光谱(线状谱) 由一些不 连续的亮线组成的光谱。 各种元素都有一定的线状谱,元 素不同,线状谱也不同,故线状 谱又称原子光谱。 光谱分析 根据光谱来鉴别质和确定它 的化学组成,这种方法叫光谱分析。做 光谱分析时,可利用明线光谱也可以利 用吸收光谱。 干涉的应用 电磁波谱 无线电波、红外线、可见光、 紫外线、伦琴射线、r 射线,由低频到高 频,构成了范围非常广阔的电磁波谱。 光子 光在空间传播不 是连续的,是一份一份 的,每一份叫做一个光 子。光子的能量 E=hv, - h=6.63×10 34 焦·秒, 称普朗克常量。 爱因斯坦的光电方程: hv-W=
λ 描述量:波幅 A,波长λ,波速 V,周期 T,频率 f。 描述公式:V= =λf T 波的形式:横波和纵波。
λ
衍射 波传播过程中遇到孔和障碍物时, 绕过孔和障碍物的现象叫波的衍射。发生 明显衍射的条件是孔、障碍物的尺寸与波 长可比拟。 衍射是波特有的现象。
本影 光的直线传播 (均匀介质)
半影 日食 月食 小孔成像 c = 3.0×108 米/秒
分 子 动 理 论
分子的热能:分子间由相互作用力和相对位置决定的能量:与体积 V 有关 物体的内能:组成物体的所有分子的动能和势能的总和;与 T、V 有关 分子的动能: 分子由于热运动而具有的能量;由温度 T 决定
改变内能的 物理过程
做功——内能和其他形式的能相互转化 W+Q=ΔE 热传递——物体之间(或物体各部分间)内能的转移
9 4 12 1 4 Be+ 2 He→ 6 C + 0 n
原子核的组成 原子核由质子和中 子组成,质子与中子统称核子。具 有相同质子数和不同中子数的原子 之间,互称同位素。
GMm v2 =m R2 R
GMm 2π = m R 2 R T
2
物 体 的 运 动
规律:F= m
V2 4π 2 =mω2r = m r r T2
简谐运动 物体在跟偏离平衡位置的位移大小成正比,并且总是指向平衡 位置的回复力作用下的振动,叫做简谐振动。 振动图定理 物体所受合力的 量
等于物体的动量变化。 表达式 Ft=P -P
动量
物体的质量和速度的
叫做动量
单位:千克·米/ 秒。动量的方向, 速度的方
系 动量
个系
定律
系 不受外力或
所受外力之和为零,这
的总动量保持不变
匀变速直线运动 基本公式:Vt=V0+at 1 S=V0t+ at2 2
=G
三 种 常 见 的 力
Mm R2
。通常取引力常量 G=6.67×10-11 牛·米 2/千克 2。物体的重力可以认为是
地球对物体的万有引力。
弹力
弹力产生在直接接触并且发生了形变的物体之间。支持面上作用的弹力垂直于支持面;绳上作用的弹力沿着绳的收缩方向。
胡克定律 F=kx,k 称弹簧劲度系数。
滑动摩擦力 摩 擦 力
转 。大小:W=FScos 正功 :表 动力功( 力与位
(两个要素: ⁑力 小于 900。)
⁒力方向上有位 )单位: 功:表 阻力功( 功
力与位
功
平
功
P =W
t
单位: (
/秒)
时功
P=FVcos ,单位: (
/秒)
运 动 和 力 能 和 功
动
物体由于运动所具有的
2
动
定理
W=EK2
合外力所做的功等于
E K = mv
态的
2
。 (动 量)
是运动状
物体动
的变化。表达式 EK1 (动 定理 势 称 在 h 为物体 位置可 程)
定律(动 和
) 有重力做功的情 和重力势
数,是
用于变力做功的
形下, 物体的动
重力势 势
物体各 势 。 距零势 由于物体之间相对位置和 分间相对位置决定的 叫 的大小 的变化表
EP=mgh 位置的
sin i (n 由两种媒质种类决定),称为 sin r
光 学 知 识 结 构 图
光的折射
棱镜 光从玻璃棱镜的一 个侧面射入, 从另一个侧面 射出时, 出射光线跟入射光 线相比,向底面偏折。
全反射棱射 横截面是 等腰直角 三角形 的棱镜 叫全反射棱镜。
第二种媒质对第一种媒质的折射率。 如第一种媒质是空气或真空, 又称为 n 第二种媒质的折射率。
方向相同。表达式 F 合=ma,其中 F 单位:牛(N) ;m 单位:千克(kg) 单位:米/秒 2(m/s2)。意义:力是改变物 ;a
牛顿第三定律
两个物体间相互作用力与反作用力,总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。 (作用力
与反作用力同时产生,同时消失,是同种性质的力,它们分别作用在不同的物体上,不存在“平衡’问题。) 功 功是 量转 的量度, :有功 有 量形式的转 做了 功 有 量发生了形式 (J) 大于 900。)
力学知识结构图
定义 力 的 概 念 三要素 矢量性 效果
力是物体对物体的作用。 所以每一个实在的力都有 施力物体和受力物体 大小、方向、作用点 力的矢量性表现在它不仅有大小和方向,而且 力的作用效果表现在, 使物体产生形变以及改变物
力的合成与分解
力。
一个力的作用效果,如果与几个力的效
果相同,则这个力叫那几个力的合力 合力,那几个力叫这个力的分 合力 分 由分力求合力的运算叫力的合成 力的合成;由合力求分力的运算叫 力的合成 力的分解。 力的分解
物体间发生相对滑动时,接触面间产生的阻碍相对滑动的力,其方向与接触面相切,与相对滑动的
方向相反;其大小 f=μN。N 为接触面间的压力。μ为动摩擦因数,由两接触面的材料和粗糙程度决定。
静摩擦力
相互接触的物体间产生相对运动趋势时,沿接触面产生与相对运动趋势方向相反的静摩擦力。静摩擦
力的大小随两物体相对运动的“趋势”强弱,在零和“最大静摩擦力”之间变化。 “最大静摩擦力”的具体值,因两 物体的接触面材料情况和压力等因素而异。
1 mv2,其中 W 2 1 mv2 为光 2
光
光的干涉 光的波动性 光的衍射
双缝干涉 薄膜干涉
光的粒子性
光电效应 在光的照射 下,物体发射电子的现 象叫光电效应。光电效 应的特点:①入射光的 频率必须大于被照射金 属的极限频率,才可以 发生;②光电子的最大 初动能随入射光的频率 增大而增大;③光电子 的发射是光照瞬间进行 的;④光电流的强度与 入射光强度成正比。
i g
机械波 振动在媒质中传播形成波; 媒质各点都在各自平衡位置 附近振动但不随波形一起迁移,波是能量传递的一种形式。 y/cm 波形图线
A 0
x/cm
干涉 波的叠加:两列波重叠区域,任何 一点的位移等于两列波引起的位移的矢量 和。 二列频率相同、振动方向相同的波相 遇, 使媒质中有的地方振动加强, 有的地方 振动减弱, 且加强与减弱部分相间隔的现象 叫波的干涉。 干涉是波特有的现象。
Vt 2 = V02 + 2as
V =
V0 + Vt 2
平抛物体的运动 特点:初速度水平,只受重力。 分析:水平匀速直线运动与竖直方向自由落体的合运动。 规律:水平方向 Vx = V0,X=V0t 竖直方向 Vy = gt,y =
运动的合成与分解 已知分运动求合运动叫运 动的合成,已知合运动求分运动叫运动的分解。 运动的合成与分解遵守平行四边形定则
真空中光速
反射定律 入射线、 反射线与法线共面, 且分居法线两侧,入射角=反射角。 光的反射 平面镜成像 特点:成虚像;像与物等大 小,正立,且与镜面位置对称。
几 何 光 学
折射定律 光线从第一种媒质射入第 二种媒质时,入射线、折射线与法线共 面,且分居法线两侧;入射角 (i)与 折射角(r)正弦的比值为一常量 n,n=
能量守恒定律
原子物理
电子的发现
原子的结构
天然放射线 α射线: α粒子流。 α粒子就是氦原子核,贯穿本领小,电离作用强。 β射线:高速电子流。β粒子就是电子,贯穿本领强,电离作用弱。 Υ射线:波长极短的电磁波。贯穿本领很强,电离作用很小。
a 粒子散射实验 实验的结果是: 绝大多数 a 粒子穿 过金箔后仍沿原来的方向前进,少数 a 粒子发生了 较大的偏转,极少数 a 粒子偏转角超过了 90°,极 个别的甚至被弹回,偏转角几乎是 180°
全反射现象
光线从空气
密
或真空中射向其它媒质(n
>n 疏)时,当入射角大于等于 临界角 C 时,折射光线完全 消失,反射光最强.这种现象 叫做全反射。SinC=
1 n
光的色散 一束白光通过三 棱镜后发生色散,形成按一定 次序(红、橙、黄、绿、蓝、 靛、紫)排列的光谱。 色散现象表明: 白光是由各种 单色光组成的复色光, 同种媒 质对不同色光的折射率不同, 对紫光折射率最大, 对红光折 射率最小。
t/s
描述量:振幅 A,周期 T,频率 f (=
1 )。 T
相关物理量的周期性变化:位移、回复力、即时速度、即时加速度,动能 与势能等。 单摆周期公式:T=2π
阻尼振动、受迫振动 振幅逐渐减小的振动叫阻尼振动。 振幅保持不变的振动叫无阻尼振动 或等幅振动。 物体在周期性外力(驱动力)作用下 的振动叫受迫振动。 受迫振动,稳定后的频率等于驱动力 的频率,而当驱动力的频率接近振动物体 的固有频率时,受迫振动振幅增大的现象 叫共振。
发生相互转化, 的总量保持不变。 同 , 在 性势 总量 有弹力做功 和弹 的情形下, 物体的动 保持不变。
度。 零势
具体问题解题方
而定, 重力势 。
有相对的意义。 重力势 了重力做功的
发生相互转化,
弹性势 量 力和力的作用时间的
叫做力的 量 单位 牛·秒。
物体由于发生弹性形
变而具有的 。
冲 量 和 动 量
1 2 gt 2
vy Vx
合 速 度 Vt =
V x2 + V y2 , 与 x 正向夹角 tgθ=
匀速率圆周运动 特点:合外力总指向圆心(又称向心力) 。 描述量:线速度 V,角速度ω,向心加速度 α,圆轨道半径 r,圆运动周期 T。
体运动
分析
GMm = ma R2 GMm = mω 2 R R2
光的波粒二象性
光既有波动性,又有
粒子性,故认为光具有波粒二象性(这 里的波动性和粒子性都是微观世界中的 意义) 。
为逸出功,
电子最大初动能。
热学、原子物理知识结构图
分 子 动 理 论
分子永不停息地做无规则运动,实验基础 ①扩散现象;②布朗运动 分子间存在相互作用力 分子间引力和斥力同时存在,都随距离增大而减小。 - r0=10 10m; r = r0 时,f 引=f 斥;r>r0 时,f 引>f 斥;r<r0 时,f 引<f 斥。 物质是由大量的分子组成的 ①油膜法测分子的直径 - - ②分子直径数量级 10 10m,分子质量数量级 10 26kg -1 23 ③阿伏伽德罗常数 NA=6.02×10 mol 。
牛顿第一定律
一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。
牛 顿 运 动 定 律
物体的这种性质叫做惯性。惯性是物体的固有属性,衡量惯性的大小的物理量是质量。
牛顿第二定律
体运动状态的原因。
物体加速度的大小跟它所受合外力的大小成正比,跟物体的质量成反比。加速度的方向与合外力
它的运算符合平行四边形定则。 体的运动状态两个方面。
重力
由地球对物体的吸引而产生。方向:总是竖直向下。大小 G=mg。g 为重力加速度,由于物体到地心的距离变化和地球自转的影
响,地球周围各地 g 值不同。在地球表面,南极与北极 g 值较大,赤道 g 值较小;通常取 g=9.8 米/秒 2。 重心的位置与物体的几何形状、质量分布有关。 重心 任何两个物体之间的吸引力叫万有引力, F
原子核的衰变 指原子核由于放出 某种粒子而转变为新核的变化。
半衰期 指放射性元素的原子核有 半数发生衰变需要的时间。
人工核转变 卢瑟福核式结构模型 在原子的中心有一个很小的 核叫原子核,原子核集中了原子的全部正电荷和几 乎全部的质量,带负电的电子在核外绕核旋转。 发现质子 发现中子 玻尔理论 1、原子只能处于一系列不连续的能量状态中,这些 状态称为定态。 2、原子从一种定态跃迁到另一种定态时,辐射(或 吸收)一定频率的光子。 光子的能量 hv=E 初-E 终。 (各 定态的能量值叫能级。) 3、 原子的不同能量状态与电子沿不同半径圆轨道绕 核运动相对应。能量不连续,故可能的电子轨道也 不连续。
连续光谱 由连续分布的一切波 长的光组成的光谱。
发射光谱 由发光物体直接产生 的光谱叫发射光谱。 光谱 吸收光谱 连续光谱中某些波长 的光被物质吸收后产生的光谱叫 吸收光谱
明线光谱(线状谱) 由一些不 连续的亮线组成的光谱。 各种元素都有一定的线状谱,元 素不同,线状谱也不同,故线状 谱又称原子光谱。 光谱分析 根据光谱来鉴别质和确定它 的化学组成,这种方法叫光谱分析。做 光谱分析时,可利用明线光谱也可以利 用吸收光谱。 干涉的应用 电磁波谱 无线电波、红外线、可见光、 紫外线、伦琴射线、r 射线,由低频到高 频,构成了范围非常广阔的电磁波谱。 光子 光在空间传播不 是连续的,是一份一份 的,每一份叫做一个光 子。光子的能量 E=hv, - h=6.63×10 34 焦·秒, 称普朗克常量。 爱因斯坦的光电方程: hv-W=
λ 描述量:波幅 A,波长λ,波速 V,周期 T,频率 f。 描述公式:V= =λf T 波的形式:横波和纵波。
λ
衍射 波传播过程中遇到孔和障碍物时, 绕过孔和障碍物的现象叫波的衍射。发生 明显衍射的条件是孔、障碍物的尺寸与波 长可比拟。 衍射是波特有的现象。
本影 光的直线传播 (均匀介质)
半影 日食 月食 小孔成像 c = 3.0×108 米/秒
分 子 动 理 论
分子的热能:分子间由相互作用力和相对位置决定的能量:与体积 V 有关 物体的内能:组成物体的所有分子的动能和势能的总和;与 T、V 有关 分子的动能: 分子由于热运动而具有的能量;由温度 T 决定
改变内能的 物理过程
做功——内能和其他形式的能相互转化 W+Q=ΔE 热传递——物体之间(或物体各部分间)内能的转移