物理选修3-3知识点复习
物理选修3-3知识点总结
物理选修3-3知识点总结
物理选修3-3主要涵盖以下知识点:
1. 电路定律:
- 基尔霍夫第一定律:对于一闭合电路,电流的总和等于零。
- 基尔霍夫第二定律:电压的总和等于零。
2. 串联和并联电路:
- 串联电路:电流只有一个路径可以通过。
- 并联电路:电流可以选择多个路径通过。
3. 电阻与电阻率:
- 电阻是物质对电流流动的阻碍程度。
- 电阻率是物质本身对电流的阻碍程度,与物质的导电性质有关。
4. 欧姆定律:
- 欧姆定律表明电流与电压和电阻之间成正比关系,表达式为I=V/R,其中I为电流,V为电压,R为电阻。
5. 电功和功率:
- 电功表示电能转化为其他形式能量的过程中所做的功。
- 功率表示单位时间内做功的大小,等于电功除以时间。
6. 电容器:
- 电容器可以将电能以电场的形式储存。
- 电容器的电容量表示电容器对电流的阻碍程度,等于电容器
的电荷与电压之比。
7. RC 电路:
- RC 电路包括一个电阻和一个电容连接在一起。
- RC 电路具有延迟响应的特性,可以用来滤除高频信号。
8. LC 电路:
- LC 电路包括一个电感和一个电容连接在一起。
- LC 电路具有振荡的特性,可以用来产生无线电信号。
这些是物理选修3-3的主要知识点,通过学习和理解这些知识,可以加深对电路和电子设备运作的理解。
物理选修3-3知识点总结
物理选修3-3知识点总结一、电磁场与电磁波的基础概念1. 电磁场的基本概念- 电荷与电场- 电流与磁场- 电磁场的相互作用2. 电磁波的产生- 电磁振荡- 电磁波的产生条件- 电磁波的传播特性3. 电磁波的性质- 电磁波的波长、频率和速度- 电磁波的能量- 电磁波的极化二、电磁感应与电磁波的应用1. 电磁感应现象- 法拉第电磁感应定律- 楞次定律- 感应电动势的计算2. 电磁波的应用- 无线电通信- 微波技术- 电磁波在医学领域的应用三、电磁波的传播与天线1. 电磁波的传播方式- 直线传播- 反射与折射- 衍射与干涉2. 天线的基本原理- 天线的种类与功能- 天线的辐射与接收- 天线的指向性与增益四、电磁兼容性与电磁污染1. 电磁兼容性- 电磁兼容性的定义- 电磁兼容性设计的原则- 电磁兼容性测试与评估2. 电磁污染- 电磁污染的来源- 电磁污染的影响- 电磁污染的防护措施五、电磁波的安全与健康1. 电磁波的生物效应- 电磁场对生物体的影响- 电磁波的热效应与非热效应 - 电磁波对人体健康的影响2. 电磁波的安全标准- 国际电磁波安全标准- 电磁波的安全防护措施- 电磁波的安全使用指南六、电磁波的测量与分析1. 电磁波的测量技术- 电磁场强度的测量- 电磁波功率的测量- 电磁波频率的测量2. 电磁波的分析方法- 时域分析与频域分析- 电磁波的谱分析- 电磁波的相位分析七、电磁波在现代科技中的应用1. 通信技术- 移动通信- 卫星通信- 光纤通信2. 遥感技术- 雷达遥感- 无线电遥感- 红外遥感3. 医疗技术- 磁共振成像(MRI)- 放射治疗- 无线医疗监测八、电磁波的未来发展趋势1. 电磁波技术的创新- 新型天线技术- 高频率电磁波的应用- 量子电磁学2. 电磁波与可持续发展- 电磁波在清洁能源中的应用- 电磁波在环境保护中的作用- 电磁波技术的绿色发展结语电磁波作为现代科技不可或缺的一部分,其理论和应用在不断发展和完善中。
高中物理3-3知识点总结
物理选修3-3知识点总结一、分子动理论1、物体是由大量分子组成的微观量:分子体积V 0、分子直径d 、分子质量m 0宏观量:物质体积V 、摩尔体积m ol V 、物体质量m 、摩尔质量mol M 、物质密度ρ。
联系桥梁:阿伏加德罗常数(N A =6.02×1023mol -1) molmol V MV m ==ρ (1)分子质量:Amolmol 0N V N M N m m A ρ===(2)分子体积:A mol A mol 0N M N V N V V ρ===(对气体,V 0应为气体分子占据的空间大小)(3)分子大小:(数量级10-10m) ○1球体模型.3mol mol 0)2(34d N M N V V A A πρ=== 直径306πV d =(固、液体一般用此模型) 油膜法估测分子大小:SVd =S ----单分子油膜的面积,V----滴到水中的纯油酸的体积 ○2立方体模型.30=V d (气体一般用此模型;对气体,d 应理解为相邻分子间的平均距离) 注意:固体、液体分子可估算分子质量、大小(认为分子一个挨一个紧密排列);气体分子间距很大,大小可忽略,不可估算大小,只能估算气体分子所占空间、分子质量。
(4)分子的数量:A A A N V N M N V N M m nN N molA mol mol A mol mv v ρρ===== 2、分子永不停息地做无规则运动(1)扩散现象:不同物质彼此进入对方的现象。
温度越高,扩散越快。
直接说明了组成物体的分子总是不停地做无规则运动,温度越高分子运动越剧烈。
运动对象是分子,肉眼看不到分子,可以观察到现象。
(2)布朗运动:悬浮在液体中的固体微粒的无规则运动。
运动对象是小颗粒,肉眼看不见,要用显微镜观察。
发生原因是固体微粒受到包围微粒的液体分子无规则运动地撞击的不平衡性造成的.因而间接..说明了液体分子在永不停息地做无规则运动.① 布朗运动是固体微粒的运动而不是固体微粒中分子的无规则运动. ②布朗运动反映液体分子的无规则运动但不是液体分子的运动. ③课本中所示的布朗运动路线,不是固体微粒运动的轨迹. ④微粒越小,布朗运动越明显;温度越高,布朗运动越明显. 3、分子间存在相互作用的引力和斥力①分子间引力和斥力一定同时存在,且都随分子间距离的增大而减小,随分子间距离的减小而增大,但斥力变化快,实际表现出的分子力是分子引力和分子斥力的合力②分子力的表现及变化,对于曲线注意两个距离,即平衡距离r 0(约10-10m )与10r 0。
物理选修3-3知识点详细总结
物理3-3知识点整理与测试1、可以把单个分子看做一个立方体,也可以看做是一个小球。
通常情况下把分子看做小球,是对分子的简化模型。
2、除了一些有机物质的大分子外,多数分子的直径和质量的数量级为kg m m d 261010,10--==3、1mol 的任何物质都含有相同的粒子数,这个数量可以用阿伏加德罗数来表示。
4、在任何状态下,一切物质的分子都在永不停息的做无规则的热运动。
(物体的内能永远不可能为零)5、油膜法估测分子直径时,先撒痱子粉再滴油酸酒精溶液。
6、油膜法估测分子直径时,分子直径等于一滴油酸酒精溶液中所含的纯油酸的体积除以油膜的面积。
7、扩散和布朗运动都说明分子在做无规则的热运动。
8、在高温条件下,通过扩散在纯净的半导体材料中掺入其它元素来生产半导体器件。
9、布朗运动指的是悬浮在液体或气体中的小微粒的运动,布朗运动说明液体或气体分子在做无规则的热运动。
10、液体或气体温度越高、悬浮微粒越小布朗运动越明显。
11、在显微镜下看到的微粒在不同时刻的位置的连线不是小微粒的运动的轨迹。
12、分子间的引力和斥力同时存在,当分子引力增大时分子斥力也增大;当分子引力减少时分子斥力也减少。
(引力和斥力同时、同向变化)13、分子力是分子间引力和斥力的合力。
14、两分子从无穷远到不能在靠近时,分子间引力斥力都增大,分子力变化为:先表现为引力后表现为斥力,分子力先增大在减少再增大,分子的动能先增大后减少,分子势能先减少后增大,当r=r 0时分子势能有最小值,为负值。
15、分子力做正功,分子势能减少,分子力做负功分子势能增加。
16、分子动理论是热现象微观理论的基础。
17、如果两个物体达到了热平衡状态,就是指两个物体温度相同的状态。
18、开尔文是国际单位制中七个基本物理量之一。
19、开尔文温度的变化量与摄氏温度的变化量相同。
20、任何物质分子的平均动能只与温度有关,温度越高(低)分子的平均动能越大(下),与物体的机械运动无关。
物理选修3-3知识点归纳
物理选修3-3知识点归纳物理选修3-3知识点归纳1. 光的衍射和干涉:光的衍射是波的现象,当光经过狭缝或者物体时,光的传播方向发生了改变,从而出现了衍射现象。
光的干涉是波的相互作用现象,当两束或多束光相遇时,它们会产生干涉现象。
其中,干涉分为等厚干涉和薄膜干涉。
2. 光的偏振:光的偏振是指光在传播过程中,电场振动方向只在一个平面上的现象。
光的偏振分为自然光、线偏振光、圆偏振光。
3. 阿贝理论:阿贝理论是描述物体成像的基本原理,包括物距、像距、焦距、入射角、折射率和像的放大率等概念,并且明确了成像必须在小孔和透镜的共同作用下才能实现。
4. 光的波动性:光的波动性是指光可以按照波的形式传播的性质。
其中,光的波长和频率是光波性最本质的特征,光速是不变量,它永远保持在光在真空中的速度。
5. 光的粒子性:光的粒子性是指光具有量子化的局面性质,光量子也就是光子是其基本单元。
德布罗意-玻尔原子模型和费米-狄拉克粒子模型属于光的粒子特性的应用。
6. 等离子体:等离子体是一种起源于高温、高压等条件下电离气体物理学现象而引起的物质基态。
等离子体有很多应用,如等离子体喷涂技术、等离子体清洗技术等。
7. 低温等离子体:低温等离子体是指温度低于标准条件(25℃,1 atm)的等离子体,通常是在大气压附近的条件下产生的等离子体。
低温等离子体的应用包括低温等离子体照明、低温等离子体药物等。
8. 电流通量和磁通量:电流通量和磁通量是指比例系数电动势和磁动势。
其中,安培环路定理与法拉第电磁感应定律分别建立了电流通量和磁通量的关系。
9. 电磁波的性质:电磁波是一种具有电场和磁场的场值传播现象,具有介质通性和电磁波的反射、折射特性等。
根据波长可分为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等。
以上为物理选修3-3知识点的归纳总结,对于学习本课程有很好的指导作用。
高中物理选修3-3知识点梳理及习题
高中物理选修3-3知识点梳理及习题一、电流和电阻1.电流的概念:电荷在单位时间内通过导体的量。
电流的单位是安培(A),1A等于1C/s。
2.电流的计算:I=Q/t,其中I为电流,Q为通过截面的电荷量,t为通过截面的时间。
3.电阻的概念:材料对电流的阻碍程度。
电阻的单位是欧姆(Ω),1Ω等于1V/A。
4.欧姆定律:U=IR,其中U为电压,I为电流,R为电阻。
5.导体和绝缘体:导体具有较低的电阻,能够很容易地传导电流;绝缘体具有很高的电阻,不容易传导电流。
二、电阻的影响因素1.长度:电阻与电阻长度成正比,R∝l。
2.截面积:电阻与截面积的倒数成正比,R∝1/A。
3.材料电阻率:电阻与材料电阻率成正比,R∝ρ。
4.电阻串联:串联电阻等效电阻等于各电阻的总和。
5.电阻并联:并联电阻等效电阻满足倒数之和的倒数。
三、电压、电流和功率1.电压的概念:电荷的电位差,也称为电势差。
电压的单位是伏特(V),1V等于1J/C。
2.电流和电压的关系:U=IR,其中U为电压,I为电流,R为电阻。
3.功率的概念:单位时间内做功的量。
功率的单位是瓦特(W),1W等于1J/s。
4.功率的计算:P=IV,其中P为功率,I为电流,V为电压。
5.电阻的功率计算:P=I^2R=V^2/R,其中P为功率,I为电流,R为电阻,V为电压。
四、电路中的能量变换1.电源的作用:提供电压差,驱动电荷在电路中流动。
2.电源的类型:干电池、蓄电池、发电机等。
3.电路的分类:串联电路、并联电路和混联电路。
4.串联电路中的电压:串联电路中各电器所接收的电压等于总电压。
5.并联电路中的电流:并联电路中各电器所接受的电流等于总电流。
综合练习题:1.一根电阻为10Ω的导线中通过电流2A,求导线两端的电压。
解:U=IR=10Ω×2A=20V2.一个电阻为5Ω的电灯接在12V的电压源上,求电灯的功率。
解:P=(12V)^2/5Ω=28.8W3.有一个串联电路,其中包括一个电阻为20Ω的灯泡和一个电阻为30Ω的电热器,接入220V的电压源,求电路总电阻和总电流。
高中物理选修3-3知识点整理
单晶体 多晶体 • 如果一个物体就是一个完整的晶体,如食 盐小颗粒,这样的晶体就是单晶体(单晶 硅、单晶锗) • 如果整个物体是由许多杂乱无章的小晶体 排列而成,这样的物体叫做多晶体,多晶 体没有规则的几何外形,但同单晶体一样, 仍有确定的熔点。
四、气体
1.气体压强的微观解释 (1) 大量分子频繁的撞击器壁的结果 (2) 影响气体压强的因素: ①气体的平均分子动能(温度) ②分子的密集程度即单位体积内的分子数 (体积)
(1)定义:大量分子动能的平均值, 这个平均值叫做分子热运动的平均动 能. (2)温度是物体内分子热运动平均动 能的标志,
3.物体的内能
定义:物体中所有分子热运动的动能和分 子势能的总和,叫做物体的内能。
Hale Waihona Puke (1)分子势能 • 分子间存在着相互作用力,因此分子间具 有由它们的相对位置决定的势能,这就是 分子势能。分子势能的大小与分子间距离 有关. • 当时,分子力为引力,当r增大时,分子力 做负功,分子势能增加 • 当时,分子力为斥力,当r减少时,分子力 做负功,分子是能增加
• 气体的压强与气体温度和分子密度有关,温 度越高,单位体积内的分子数越多,气体的压 强越大
二、温度与内能
1、温度与分子平均动能
温度:宏观上的温度表示物体的 冷热程度,微观上的温度是物体大 量分子热运动平均动能的标志。热 力学温度与摄氏温度的关系:
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2.分子平均动能
2.气体实验定律
①玻意耳定律:等温变化 • 微观解释:一定质量的理想气体,温度保持不变时, 分子的平均动能是一定的,在这种情况下,体积减少 时,分子的密集程度增大,气体的压强就增大。 • 适用条件:压强不太大,温度 不太低 p • 图象表达:
高中物理3-3热学知识点归纳(全面、很好)
选修3-3热学知识点归纳一、分子运动论1. 物质是由大量分子组成的(1)分子体积分子体积很小,它的直径数量级是(2)分子质量分子质量很小,一般分子质量的数量级是 (3)阿伏伽德罗常数(宏观世界与微观世界的桥梁)1摩尔的任何物质含有的微粒数相同,这个数的测量值:设微观量为:分子体积V 0、分子直径d 、分子质量m ;宏观量为:物质体积V 、摩尔体积V 1、物质质量M 、摩尔质量μ、物质密度ρ. 分子质量: 分子体积:(对气体,V 0应为气体分子平均占据的空间大小)分子直径: 球体模型: V d N =3A )2(34π 303A 6=6=ππV N V d (固体、液体一般用此模型) 立方体模型:30=V d (气体一般用此模型)(对气体,d 理解为相邻分子间的平均距离) 分子的数量.A 1A 1A A N V V N V M N V N Mn ====ρμρμ2. 分子永不停息地做无规则热运动(1)分子永不停息做无规则热运动的实验事实:扩散现象和布郎运动。
(2)布朗运动布朗运动是悬浮在液体(或气体)中的固体微粒的无规则运动。
布朗运动不是分子本身的 运动,但它间接地反映了液体(气体)分子的无规则运动。
(3)实验中画出的布朗运动路线的折线,不是微粒运动的真实轨迹。
因为图中的每一段折线,是每隔30s 时间观察到的微粒位置的连线,就是在这短短的30s 内,小颗粒的运动也是极不规则的。
(4)布朗运动产生的原因大量液体分子(或气体)永不停息地做无规则运动时,对悬浮在其中的微粒撞击作用的不平衡性是产生布朗运动的原因。
简言之:液体(或气体)分子永不停息的无规则运动是产生布朗运动的原因。
(5)影响布朗运动激烈程度的因素固体微粒越小,温度越高,固体微粒周围的液体分子运动越不规则,对微粒碰撞的不平衡性越强,布朗运动越激烈。
(6)能在液体(或气体)中做布朗运动的微粒都是很小的,一般数量级在,这种微粒肉眼是看不到的,必须借助于显微镜。
高考物理选修3-3公式
高考物理选修3-3公式
1. 牛顿第一、二、三定律:F=ma,F=dp/dt,对于任何作用力都有同大小反向的反作用力
2. 动力学能量原理:K=W,动能等于对物体所做的功
3. 动量定理:Δp=FΔt,力的作用导致动量的改变
4. 万有引力定律:F=Gm₁m₂/r²,两个物体之间的引力与它们的质量成比例,与它们之间的距离的平方成反比
5. 圆周运动的角速度ω和角速度v的关系:v=ωr,圆周运动速度等于角速度乘以半径
6. 功和功率的公式:W=Fs,P=W/t,功是力在位移方向上的积分,功率是单位时间内所做的功
7. 安培环路定理:∫B·dl=μ₀I,磁场沿任意闭合路径的线积分等于闭合路径所包围的电流乘以真空中的磁导率
8. 电场强度与电势的关系:E=-dV/dx,电势梯度与电场强度的方向相反,大小成比例
9. 库仑定律:F=kq₁q₂/r²,两个点电荷之间的作用力与它们之间的距离的平方成反比,与它们的电荷成正比
10. 等压过程和等温过程的第一定律:Q=∆U+W,Q是吸收或放出的热量,∆U是内能的变化,W是对外做的功。
在等压过程中,W=p(V₂-V₁);在等温过程中,W=nRTln(V₂/V₁)。
物理选修3-3 知识点总结
.物理选修3-3知识点总结第七章分子动理论一.物体是由大量分子组成的热学中的分子:分子是具有各种物质的化学性质的最小微粒。
实际上,构成物质的单元是多种多样的,或是原子(如金属)或是离子(如有机物),在热学中,由于这些粒子做热运动时遵从相同的规律,所以统称为分子计算式常用的分子模型:①固体和液体可看成是一个紧挨一个的球形分子排列而成的,忽略分子间的空隙,如图所示其中V表示分子的体积,d表示分子直径(也可以表示分子间距离)②气体分子间的空隙很大,可以把气体分成若干个小立方体,气体分子位于每一个小立方体的中心,如图所示d=其中V表示气体分子的活动范围,不能表示气体分子体积(因为气体的分子体积不可求,所以在任何情况下都不能使用气体的分子体积)。
D仅表示分子间距离(一)油膜法估测分子直径实验(除一些生物大分子外,分子直径的数量级为10-10m)原理d= V表示一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积,S表示形成的油膜面积方法:把一滴油酸酒精溶液滴在水面上,在水面上形成油酸薄膜,假设薄膜是由单层的油酸分子组成的,并把油酸分子简化成一个紧挨一个紧密排列的球型,如上图所示,则油膜的厚度认为是油酸分子的直径实验步骤及注意事项:①用酒精溶液及清水清洗浅盘,充分洗去油污,粉尘,以免给实验带来误差;②配置油酸酒精溶液,浓度A=(其中溶液要现配现用,因为酒精易挥发,酒精的作用是稀释)③用注射器或滴管将油酸酒精溶液一滴一滴的滴入量筒中,并记下N滴油酸酒精溶液的总体积V。
(则一滴油酸酒精溶液的体积为)滴数不易过多,容易记错,也不能太少,不好测量④向浅盘里倒入2cm深的水,并将痱子粉或石膏粉均匀地撒在水面上⑤用注射器或滴管将油酸酒精溶液滴在水面上一滴,待油酸薄膜形状稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用彩笔描出油膜的形状⑥将玻璃板放在坐标纸上,算出油酸薄膜的面积S (不足半格舍去,多余半格算一格)则d=⑦重复上述实验步骤(三)阿伏加德罗常数 1mol任何物质都含有相同的粒子数N A=6.02×1023mol-1阿伏加德罗常数是连接宏观和微观的桥梁,设物体质量为m,体积V,个数N,摩尔质量M A,摩尔体积V A,,分子质量m0,分子体积V0则二.分子的热运动(一)扩散现象:不同物质彼此进入对方的现象。
高中物理选修3-3知识点归纳
高中物理选修3-3知识点归纳选修3-3物理知识1、晶体与非晶体晶体:外观上有规则的几何外形,有确定的熔点,一些物理性质表现为各向异性。
非晶体:外观没有规则的几何外形,无确定的熔点,一些物理性质表现为各向同性。
①判断物质是晶体还是非晶体的主要依据是有无固定的熔点。
②晶体与非晶体并不是绝对的,有些晶体在一定的条件下可以转化为非晶体(石英→玻璃)。
2、单晶体、多晶体如果一个物体就是一个完整的晶体,如食盐小颗粒,这样的晶体就是单晶体(单晶硅、单晶锗)。
如果整个物体是由许多杂乱无章的小晶体排列而成,这样的物体叫做多晶体,多晶体没有规则的几何外形,但同单晶体一样,仍有确定的熔点。
3、晶体的微观结构:固体内部,微粒的排列非常紧密,微粒之间的引力较大,绝大多数微粒只能在各自的平衡位置附近做小范围的无规则振动。
晶体内部,微粒按照一定的规律在空间周期性地排列(即晶体的点阵结构),不同方向上微粒的排列情况不同,正由于这个原因,晶体在不同方向上会表现出不同的物理性质(即晶体的各向异性)。
4、表面张力当表面层的分子比液体内部稀疏时,分子间距比内部大,表面层的分子表现为引力,如露珠。
(1)作用:液体的表面张力使液面具有收缩的趋势。
(2)方向:表面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线垂直。
(3)大小:液体的温度越高,表面张力越小;液体中溶有杂质时,表面张力变小;液体的密度越大,表面张力越大。
5、液晶分子排列有序,光学各向异性,可自由移动,位置无序,具有液体的流动性。
各向异性:分子的排列从某个方向上看液晶分子排列是整齐的,从另一方向看去则是杂乱无章的。
6、饱和汽;湿度(1)饱和汽:与液体处于动态平衡的蒸汽.(2)未饱和汽:没有达到饱和状态的蒸汽.(3)饱和汽压①定义:饱和汽所具有的压强。
②特点:液体的饱和汽压与温度有关,温度越高,饱和汽压越大,且饱和汽压与饱和汽的体积无关。
(4)湿度①定义:空气的干湿程度。
②描述湿度的物理量a.绝对湿度:空气中所含水蒸气的压强。
物理选修3--3第九章固体、液体和物态变化知识点汇总
物理选修3--3第九章固体、液体和物态变化知识点汇总-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN物理选修3--3第九章固体、液体和物态变化知识点汇总(填空训练版)知识点一、固体1、固体固体是物质的一种聚集状态。
与液体和气体相比固体有比较固定的体积和形状、质地比较坚硬。
2、固体的分类自然界中的固态物质可以分为两种:晶体和非晶体。
(1)晶体:像石英、云母、明矾、食盐、金属等具有确定的几何形状的固体叫晶体。
常见的晶体还有:硫酸铜、蔗糖、味精、石膏晶体、方解石等。
晶体又分为单晶体和多晶体。
单晶体:单晶体是指样品中所含分子(原子或离子)在三维空间中呈规则、周期排列的一种固体状态。
整个物体是一个晶体的叫做单晶体,单晶体有一定规则的几何外形,如雪花、食盐小颗粒、单晶硅等。
多晶体:如果整个物体是由许多杂乱无章排列的小晶体组成的,这样的物体就叫做多晶体,如大块的食盐、粘在一起的蔗糖、各种金属材料等。
(2)非晶体:像玻璃、蜂蜡、松香等没有确定的几何形状的固体叫非晶体。
常见的非晶体还有:沥青、橡胶等。
说明:各向异性是指这种材料在不同方向上物理性质不同,即力学、热学、电学和光学性质不一定相同。
5. 晶体的微观结构晶体的形状和物理性质与非晶体不同是因为在各种晶体中,原子(或分子、离子)都是按照各自的规则排列的,具有空间上的周期性。
6. 对比液态、气态、固态研究液体的性质(1)液体和气体没有一定的形状,是流动的。
(2)液体和固体具有一定的体积,而气体的体积可以变化千万倍。
(3)液体和固体都很难被压缩,而气体可以很容易的被压缩。
知识点二、液体1、液体液体没有确定形状,往往受容器影响;液体与空气的交界面叫自由面;液体具有显著的流动性。
2. 液体的微观结构跟固体一样,液体分子间的排列也很紧密,分子间的作用力也比较强,在这种分子力的作用下,液体分子只在很小的区域内做有规则的排列,这种区域是不稳定的:边界、大小随时改变,液体就是由这种不稳定的小区域构成,而这些小区域又杂乱无章的排布着,使得液体表现出各向同性。
高中物理选修3-3知识点整理讲解
b.分子体积: v Vmol
NA
M v M v c.分子数量:n M mol N A M mol N A Vmol N A Vmol N A
2、分子永不停息的做无规则的热运 动 (1)扩散现象:
不同物质能够彼此进入对方的现象,说 明了物质分子在不停地运动,同时还说 明分子间有间隙,温度越高扩散越快
பைடு நூலகம்
3、分子间的相互作用力 • 分子之间的引力和斥力都随分子间距离增 大而减小。但是分子间斥力随分子间距离 加大而减小得更快些。 • 分子间同时存在引力和斥力,两种力的合 力又叫做分子力。
• 当r=r0分子间的引力与斥力平衡,分子间作 用力为零,相当于位置叫做平衡位置。
二.气体分子运动与压强
麦克斯韦速率分布规律
• 气体的压强与气体温度和分子密度有关,温 度越高,单位体积内的分子数越多,气体的压 强越大
二、温度与内能
1、温度与分子平均动能
温度:宏观上的温度表示物体的 冷热程度,微观上的温度是物体大 量分子热运动平均动能的标志。热 力学温度与摄氏温度的关系:
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2.分子平均动能
物理选修3—3复习
一、分子动理论
1、物质是由大量分子组成的 (1)单分子油膜法测量分子直径 (2) 1mol 任何物质含有的微粒数相同
N A 6.02 10 mol
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3 对微观量的估算 ①分子的两种模型:球形和立方体 ②利用阿伏伽德罗常数联系宏观量与微观量
M mol a.分子质量: m N A
pV C • 理想气体的方程: T
五.热力学第一定律: ①表达式:
u W Q
W
Q
u
+
物理选修3-3知识点
物理选修3-3知识点物理选修3-3通常指的是高中物理课程中的一个选修模块,这个模块主要涉及分子动理论、热力学定律、气体的性质、振动和波等知识点。
以下是物理选修3-3的主要内容概述:1. 分子动理论- 物质是由大量分子组成的,分子在不停地做无规则运动。
- 分子间的相互作用力包括引力和斥力。
- 温度是分子热运动平均动能的标志。
- 扩散现象表明分子在不停地做无规则运动。
2. 热力学定律- 第零定律:如果两个系统分别与第三个系统处于热平衡状态,则这两个系统之间也处于热平衡状态。
- 第一定律:能量守恒定律在热力学中的表现形式,即系统的内能变化等于热量与做功的代数和。
- 第二定律:自然过程中熵总是增加的,或者不可能从单一热源吸热使之完全变为功,而不向其他热源排热。
3. 气体的性质- 理想气体状态方程:\( pV = nRT \),其中\( p \)是压强,\( V \)是体积,\( n \)是摩尔数,\( R \)是气体常数,\( T \)是温度。
- 气体压强的微观意义:大量分子对容器壁的频繁碰撞产生了压强。
- 气体分子的平均速率和根均方速率。
4. 振动和波- 简谐振动的特征和描述,包括位移、回复力、周期和频率。
- 阻尼振动、受迫振动和共振现象。
- 机械波的产生、传播和接收,包括横波和纵波。
- 波速、波长、频率和振幅的关系。
- 声波的特性,包括声速、响度、音调和音色。
5. 光学现象- 光的反射定律和折射定律。
- 平面镜、凹面镜和凸面镜的成像规律。
- 光的干涉、衍射和偏振现象。
- 光的粒子性和波动性,即波粒二象性。
6. 电磁学基础- 静电场的基本概念,包括电场强度、电势和电容。
- 直流电路的基本规律,如欧姆定律和基尔霍夫定律。
- 磁场的基本概念,包括安培力、洛伦兹力和磁通量。
- 电磁感应现象,包括法拉第电磁感应定律和楞次定律。
以上是物理选修3-3的主要知识点概述,每个知识点都需要通过实验、问题解决和理论学习来深入理解。
高中物理选修3-3知识点总结
物理选修3-3 知识点汇总一、宏观量与微观量及相互关系微观量:分子体积V0、分子直径d 、分子质量宏观量:物体的体积V 、摩尔体积V m ,物体的质量m 、摩尔质量M 、物体的密度ρ. 1. 分子的大小:分子直径数量级:-1010m. 2.油膜法测分子直径:d =VS单分子油膜,V 是油滴的体积,S 是水面上形成的 单分子油膜 的面积.3. 宏观量与微观量及相互关系(1)分子数 N =nN A =mMN A4. 宏观量与微观量及相互关系 (2)分子质量的估算方法:每个分子的质量为:m 0=M N A(3)分子体积(所占空间)的估算方法:V 0=V m N A =M ρN A其中ρ是液体或固体的密度 (4)分子直径的估算方法:把固体、液体分子看成球形,则V 0=16πd 3.分子直径d =36V 0π ;把固体、液体分子看成立方体,则d =3V 0. 5. 气体分子微观量的估算方法(1)摩尔数n =V 22.4,V 为气体在标况下的体积.(标况是指0摄氏度、一个标准大气压的条件,V 的单位为升L ,如果 3m )注意:同质量的同一气体,在不同状态下的体积有很大差别,不像液体、固体体积差别不大,所以求气体分子间的距离应说明实际状态.二、分子的热运动1.扩散现象和布朗运动:扩散现象和布朗运动都说明分子做无规则运动.(1)扩散现象:不同物质相互接触时彼此进入对方的现象.温度越高,扩散越快. (2)布朗运动:a.定义:悬浮在液体中的 小颗粒 所做的无规则运动. b .特点 :永不停息;无规则运动;颗粒越小,运动越 剧烈 ;温度越高,运动越 剧烈 ;运动轨迹不确定;肉眼看不到. c .产生的原因:由各个方向的液体分子对微粒碰撞的不平衡引起的.d .布朗颗粒:布朗颗粒用肉眼直接看不到,但在显微镜下能看到,因此用肉眼看到的颗粒所做的运动不能叫做布朗运动.布朗颗粒大小约为10-6 m(包含约1021个分子),而分子直径约为10-10m .布朗颗粒的运动是分子热运动的间接反映。
物理选修3-3知识点总结
物理选修3-3知识点总结
分子动理论:
物体是由大量分子组成的,分子在永不停息地做无规则运动。
分子间存在相互作用力,包括引力和斥力,这两种力都随分子间距离的增大而减小,但斥力的变化比引力快。
温度是分子热运动平均动能的标志,温度越高,分子运动越剧烈。
物体的内能:
物体内所有分子的动能和势能的总和称为内能,与物体的温度和体积有关。
改变内能的方式有两种:做功和热传递。
这两种方式在改变物体的内能上是等效的,但有本质的区别。
热力学第一定律:
热量可以从一个物体传递到另一个物体,也可以与机械能或其他能量互相转换,但是在转换过程中,能量的总值保持不变。
这就是热力学第一定律,也叫能量守恒定律。
热力学第二定律:
热力学第二定律有几种表述方式,其中一种是:不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,或不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响,或不可逆热力过程中熵的微增量总是大于零。
以上是对物理选修3-3主要知识点的简要总结。
在学习过程中,还需要注意理解这些概念之间的内在联系,以及它们在解决实际问题中的应用。
物理选修3-3知识点总结
物理选修3-3知识点总结第七章分子动理论一.物体是由大量分子组成的热学中的分子:分子是具有各种物质的化学性质的最小微粒。
实际上,构成物质的单元是多种多样的,或是原子〔如金属〕或是离子〔如有机物〕,在热学中,由于这些粒子做热运动时遵从相同的规律,所以统称为分子计算式常用的分子模型:①固体和液体可看成是一个紧挨一个的球形分子排列而成的,忽略分子间的空隙,如下图其中V表示分子的体积,d表示分子直径〔也可以表示分子间距离〕②气体分子间的空隙很大,可以把气体分成假设干个小立方体,气体分子位于每一个小立方体的中心,如下图d=其中V表示气体分子的活动范围,不能表示气体分子体积〔因为气体的分子体积不可求,所以在任何情况下都不能使用气体的分子体积〕。
D仅表示分子间距离(一)油膜法估测分子直径实验〔除一些生物大分子外,分子直径的数量级为10-10m〕原理d= V表示一滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积,S表示形成的油膜面积方法:把一滴油酸酒精溶液滴在水面上,在水面上形成油酸薄膜,假设薄膜是由单层的油酸分子组成的,并把油酸分子简化成一个紧挨一个紧密排列的球型,如上图所示,那么油膜的厚度认为是油酸分子的直径实验步骤及考前须知:①用酒精溶液及清水清洗浅盘,充分洗去油污,粉尘,以免给实验带来误差;②配置油酸酒精溶液,浓度A =〔其中溶液要现配现用,因为酒精易挥发,酒精的作用是稀释〕③用注射器或滴管将油酸酒精溶液一滴一滴的滴入量筒中,并记下N滴油酸酒精溶液的总体积V。
〔那么一滴油酸酒精溶液的体积为〕滴数不易过多,容易记错,也不能太少,不好测量④向浅盘里倒入2cm 深的水,并将痱子粉或石膏粉均匀地撒在水面上⑤用注射器或滴管将油酸酒精溶液滴在水面上一滴,待油酸薄膜形状稳定后,将玻璃板放在浅盘上,用彩笔描出油膜的形状⑥将玻璃板放在坐标纸上,算出油酸薄膜的面积S 〔缺乏半格舍去,多余半格算一格〕那么d=⑦重复上述实验步骤〔三〕阿伏加德罗常数 1mol任何物质都含有相同的粒子数N A×1023mol-1阿伏加德罗常数是连接宏观和微观的桥梁,设物体质量为m ,体积V,个数N ,摩尔质量M A,摩尔体积V A,,分子质量m0,分子体积V0那么二.分子的热运动〔一〕扩散现象:不同物质彼此进入对方的现象。
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• 考点66 分子热运动 布朗运动 要求:Ⅰ • 1)扩散现象:不同物质彼此进入对方(分 子热运动)。温度越高,扩散越快。 • 应用举例:向半导体材料掺入其它元素 • 扩散现象直接说明:组成物体的分子总是 不停地做无规则运动,温度越高分子运动 越剧烈; • 间 接 说 明:分子间有间隙
• 2)布朗运动:悬浮在液体中的固体微粒的 无规则运动,不是液体分子的无规则运动 因微粒很小,所以要用光学显微镜来观察.
2)1℃的氧气和1℃的氢气分子平均动能相同,1℃ 的氧气分子平均速率小于1℃的氢气分子平均速率
• 3)热力学温度(T)与摄氏温度(t)的关系为: T=t+273.15(K) • 说明:①两种温度数值不同,但改变1 K和 1℃的温度差相同 • ②0K是低温的极限,只能无限接近,但不 可能达到。
• 3)分子动理论是热现象微观理论的基础 • 热学包括:研究宏观热现象的热力学、研 究微观理论的统计物理学 • 统计规律:单个分子的运动都是不规则的、 带有偶然性的;大量分子的集体行为受到 统计规律的支配
2.不浸润:某种液体不会润湿某种固 体,也就不会附着在这种固体的表面, 这种现象叫做不浸润。如:水银不浸 润玻璃。
4.单位体积中所含的分子数:
NA NA n Vmol M mol
5.固体、液体直径: d
3
6V0
3
6Vmol NA
Vmol 6.气体分子间的平均距离: d V0 3 NA (V0 为气体分子所占据空间的体积) m M mol 7.物质的密度: v Vmol
玻意耳定律 内容:一定质量的某种气体,在温度不变的情况 下,压强P跟体积V成反比.即 P
PV=C C是一个常量。或
p1V1=p2V2 说明 (1)成立条件: 气体质量一定,温 度不变 (2)常量C与气体的种类、 质量、温度有关。
0
P
1 气体等温变化的P- 图象 V
1 V
0
V
气体的等温线
查理定律 (1)内容:一定质量的气体,在体积不变的 情况下,压强P与热力学温度T成正比。
匀的压力,产生压强 3.气体压强的微观意义: 大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用 力
影响气体压强的两个因素:
微观角度 分子密集程度
分子的平均动能
宏观角度
体积
温度
晶体与非晶体的比较
比较内容 固体分类
宏观外形
物理性质
非晶体
没有确定的 ①没有固定熔点 几何形状 ②导电、导热、光学性质
表现为各向同性
• 内能 • 1)内能是物体内所有分子无规则运动的动 能和分子势能的总和,是状态量. • 改变内能的方法有做功和热传递,它们是 等效的.三者的关系可由热力学第一定律 得到 ΔU=W+Q. • 2)决定分子势能的因素 • 从宏观上看:分子势能跟物体的体积有关。 • 从微观上看:分子势能跟分子间距离r有关。
应用状态方程解题的一般步骤
(1)明确研究对象,即一定质量的理想气体;
(2)确定气体在始末状态的参量 p1、V1、T1 及 p2、V2、T2; (3)由状态方程列式求解; (4)讨论结果的合理性。
1.气体压强的概念: 就是气体对于容器器壁的压强 2.气体压强的产生原因(微观解释):
大量分子频繁地碰撞器壁,对器壁产生持续、均
d 2
Hale Waihona Puke 3固体、液体d
d d d
小球模型
3V 6V 3 4
气体
d
立方体模型
d
d
d V
3
应用:
已知物质的摩尔质量Mmol,摩尔体积:Vmol,物体的密度 ρ ,阿伏加德罗常数NA。 则 :1.分子的质量: m M mol
0
NA
Vmol M mol (适用于固体和液体) 2. 分子的体积: V0 NA NA NA n 3.单位质量中所含的分子数: M mol
(4)理想气体忽略分子势能,只有分子动能。
理想气体的状态方程
态变化到另一个状态时,压强跟体积的 乘积与热力学温度的比值保持不变。
1.内容: 一定质量的某种理想气体,在从一个状
PV PV 1 1 2 2 2.表达式: 或 T1 T2
PV C T
式中C为比例常数,与气体的种类、质量有关。 3.适用条件:一定质量的理想气体
• 布朗运动发生的原因是受到包围微粒的液 体分子无规则运动地撞击的不平衡性造成 的.因而布朗运动说明了分子在永不停息 地做无规则运动. • (1)布朗运动不是固体微粒中分子的无规 则运动. • (2)布朗运动不是液体分子的运动. • (3)课本中所示的布朗运动路线,不是固 体微粒运动的轨迹. • (4)微粒越小,温度越高,布朗运动越明 显.
• 5)理想气体的内能:理想气体是一种理想 化模型,理想气体分子间距很大,不存在分 子势能,所以理想气体的内能只与温度有关。 温度越高,内能越大。 • (1)理想气体与外界做功与否,看体积, 体积增大,对外做了功(外界是真空则气体 对外不做功),体积减小,则外界对气体做 了功。 • (2)理想气体内能变化情况看温度。 • (3)理想气体吸不吸热,则由做功情况和 内能变化情况共同判断。(即从热力学第一
F斥
0
r0
F分
r
F引
4)注意:分子间的相互作用力是由于 分子中带电粒子的相互作用引起的。 5)注意:压缩气体也需要力,不说明分子间存在 斥力作用,压缩气体需要的力是用来反抗大量气 体分子频繁撞击容器壁(活塞)时对容器壁(活 塞)产生的压力。
平衡态 :对于一个系统,没有外界影响的情况下,只 要经过足够长的时间,系统内各部分的状态参量 会达到稳定的状态。
• C.计算每滴油酸的体积 • D.将画有油酸薄膜轮廓的玻璃板放在坐标 纸上,以坐标纸上边长1cm的正方形为单位, 计算出轮廓内正方形的个数m(超过半格算 一格,小于半格不算) • E.用上述测量的物理量可以估算出单个油 酸分子的直径
扩散现象: 不同物质相互接触,能够彼此进入对方。这样的 现象叫做扩散。 布朗运动 悬浮在液体中的微粒做永不停息的无规则运动叫做 布朗运动。
F
F斥 r0 F分 F引
r
(4)当r<r0时,分子力随距离增大而减小;当r>r0 时, 分子力随距离先增大后减小 (5)当r>10r0时,分子力等于0,分子力是短程力。
取分子间距离无限远时分子势能为零 分子间距离从无限远逐渐减少至r0的过程,分子力做 正功,分子势能不断减小。 分子间距离从r0继续减小,克服斥力做功,使分子势 能不断增大。其数值将从负值逐渐变大至零,甚至 为正值。 当r=r0 时,分子势能最小。 F
5)晶体达到熔点后由固态向液态转化,分 子间距离要加大。此时晶体要从外界吸收热 量来破坏晶体的点阵结构,所以吸热只是为 了克服分子间的引力做功,只增加了分子的 势能。
• 1)液晶具有流动性、光学性质各向异性. • 2)不是所有物质都具有液晶态,通常棒状分 子、碟状分子和平板状分子的物质容易具有 液晶态。天然存在的液晶不多,多数液晶为 人工合成. • 3)向液晶参入少量多色性染料,染料分子会 和液晶分子结合而定向排列,从而表现出光 学各向异性。当液晶中电场强度不同时,它 对不同颜色的光的吸收强度也不一样,这样 就能显示各种颜色. • 4)在多种人体结构中都发现了液晶结构
V
(3)适用条件:
①气体的质量不变; ②气体的压强不变。
O
T/K
VT 等压线
P/Pa
V1 V2
O
T/K
pT 等容线
气体体积越大,等容线斜率越小
理想气体
1.定义:在任何温度、任何压强下都严 格遵从气体实验定律的气体。 2.特点: (1)微观:分子大小忽略不计; 分子力忽略不计。 (2)理想气体是不存在的,是一种理想化模型。 (3)在温度不太低(不低于零下几十摄氏度)、 压强不太高(不超过大气压的几倍)时,可以把 实际气体当成理想气体来处理。
晶 体
①有确定的熔点 单晶 有天然规则 ②导热、导电、光学性质 体 的形状 表现为各向异性
①有确定的熔点 多晶 没有确定的 ②导热、导电、光学性质 体 几何形状 表现为各向同性
1)只能用单晶体制作晶体管和集成电路 2)具体到某种晶体,它可能只是某种物理性质各向 异性较明显。例:云母片就是导热性明显,方解石 则是透光性上明显,方铅矿则在导电性上明显。但 笼统提晶体就说各种物理性质是各向异性。 3)同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形式出 现,物质是晶体还是非晶体不是绝对的,在一定条 件下可以相互转化。 4)通过X射线在晶体上的衍射实验,发现各种晶体 内部的微粒按各自的规则排列,具有空间上的周期 性。有的物质组成它们的微粒能够按照不同规则在 空间分布,因此在不同条件下可以生成不同的晶体。 例如:碳原子由于排列不同可以生成石墨或金刚石。
热平衡 :两个系统接触,这两个系统的状态参量将会互 相影响而分别变.最后,两个系统的状态参量不再变化, 此时我们说两个系统达到了热平衡. 热平衡定律(热力学第零定律) 若两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两 个系统彼此之间也必定处于热平衡。 开氏温度T与摄氏温度t的关系是:
T = t + 273.15 K
∆ T = ∆t
• 温度和温标 • 1)温度:反映物体冷热程度的物理量(是 一个宏观统计概念),是物体分子平均动 能大小的标志。任何同温度的物体,其分 子平均动能相同。 • (1)只有大量分子组成的物体才谈得上温 度,不能说某几个氧分子的温度是多少多 少。因为这几个分子运动是无规则的,某 时刻它们的平均动能可能较大,另一时刻 它们的平均动能也可能较小,无稳定的 “冷热程度”。
气体温度的微观意义
1.氧气分子的速率分布图象特点:
“中间多、两头少”
温度升高时,
速率大的分子数增加
速率小的分子数减少
T a Ek