(全章合集)高三物理第一轮复习难点突破方法精讲精练:选修3-4 第45章
(全章合集)高三物理第一轮复习难点突破方法精讲精练:选修3-3 第34章
解析 (1)由热力学第一定律可得ΔU= W+Q=-120 J+280 J=160 J,气体 的内能增加了160 J。 (2)由于气体的内能仅与状态有关,所以 气体从状态2回到状态1的过程中内能应 减少,其减少量应等于从状态1到状态2 的过程中内能的增加量,则从状态2到 状态1的内能应减少160 J,即ΔU′=- 160 J,又Q′=-240 J,根据热力学第 一定律得:ΔU′=W′+Q′,所以W′= ΔU′-Q′=-160 J-(-240 J)=80 J, 即外界对气体做功80 J。 答案 (1)增加160 J (2)外界对气体做 功 80 J
解析显隐
5.真题演练
【真题】 (2012· 山东卷,36)(1)以下说法正确 a、b . 的是________ a.水的饱和汽压随温度的升高而增大 b.扩散现象表明,分子在永不停息地运动 c.当分子间距离增大时,分子间引力增大, 分子间斥力减小 d.一定质量的理想气体,在等压膨胀过程中, 气体分子的平均动能减小 (2)如图所示,粗细均匀、导热良好、装有适量水银的U型管竖直放置,右 端与大气相通,左端封闭气柱长l1=20 cm(可视为理想气体),两管中水银 面等高.现将右端与一低压舱(未画出)接通,稳定后右管水银面高出左 管水银面h=10 cm.(环境温度不变,大气压强p0=75 cmHg) 50cmHg ①求稳定后低压舱内的压强(用“cmHg”作单位). 做正功 填“做正功”“做负功” ②此过程中左管内的气体对外界_________( 吸热 填“吸热”或“放热”). 或“不做功”),气体将________(
转解析
【真题】 (多选)(2014· 广东卷, 17)用密封性好、充满气体的塑 料袋包裹易碎品,如图所示, 充气袋四周被挤压时, 假设袋 内气体与外界无热交换,则袋 内气体( ) A.体积减小,内能增大 B.体积减小,压强减小 C.对外界做负功,内能增大 D.对外界做正功,压强减小
高三物理一轮复习全套教案完整版
高三物理一轮复习全套教案完整版一、教学内容本节课为高三物理一轮复习,教材选用人民教育出版社的《高中物理》。
复习内容为第五章“动量守恒定律”,具体包括:5.1动量守恒定律,5.2动量守恒定律的应用。
二、教学目标1. 让学生掌握动量守恒定律的定义、表达式及适用条件。
2. 培养学生运用动量守恒定律解决实际问题的能力。
3. 通过对动量守恒定律的复习,提高学生对物理概念的理解和运用能力。
三、教学难点与重点重点:动量守恒定律的定义、表达式及适用条件。
难点:动量守恒定律在实际问题中的应用。
四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔。
学具:教材、笔记本、练习册。
五、教学过程1. 实践情景引入:讲述一个关于动量守恒的日常生活实例,如碰撞现象,引导学生关注动量守恒在实际生活中的应用。
2. 知识回顾:复习动量的定义、表达式,回顾动量守恒定律的发现过程,引导学生理解动量守恒定律的意义。
3. 教材内容梳理:讲解动量守恒定律的定义、表达式及适用条件,通过示例让学生了解动量守恒定律在实际问题中的应用。
4. 例题讲解:选取典型例题,讲解动量守恒定律的运用方法,引导学生学会分析问题、解决问题。
5. 随堂练习:布置随堂练习题,让学生运用动量守恒定律解决问题,及时巩固所学知识。
6. 板书设计:板书动量守恒定律的定义、表达式及适用条件,突出重点,便于学生复习。
7. 作业设计:布置作业题,让学生运用动量守恒定律解决实际问题,提高学生的应用能力。
作业题目:1. 一辆质量为m的小车以速度v1与质量为M的大车以速度v2相碰撞,求碰撞后两车的速度。
答案:2. 课后反思及拓展延伸:六、教学内容拓展动量守恒定律在现代物理学中的应用,如粒子物理学、宇宙学等。
引导学生关注动量守恒定律在其他领域的应用,提高学生的学科素养。
七、课后作业布置1. 复习动量守恒定律的定义、表达式及适用条件。
2. 完成课后练习题,运用动量守恒定律解决问题。
3. 查阅相关资料,了解动量守恒定律在实际应用中的更多例子。
(完整版)高中物理选修3-4知识点清单(非常详细)
(完整版)高中物理必修3-4知识点清单(非常详细)第一章 机械振动 第二章 机械波一、简谐运动1.概念:质点的位移与时间的关系遵从正弦函数的规律,即它的振动图象(x -t 图象)是一条正弦曲线的振动.2.平衡位置:物体在振动过程中回复力为零的位置. 3.回复力(1)定义:使物体返回到平衡位置的力. (2)方向:时刻指向平衡位置.(3)来源:振动物体所受的沿振动方向的合力. 4.简谐运动的表达式(1)动力学表达式:F =-kx ,其中“-”表示回复力与位移的方向相反.(2)运动学表达式:x =A sin (ωt +φ),其中A 代表振幅,ω=2πf 表示简谐运动的快慢,(ωt +φ)代表简谐运动的相位,φ叫做初相.5 定义 意义振幅 振动质点离开平衡位置的最大距离描述振动的强弱和能量周期振动物体完成一次全振动所需时间描述振动的快慢,两者互为倒数:T =1f频率振动物体单位时间内完成全振动的次数相位 ωt +φ描述质点在各个时刻所处的不同状态二、单摆1.定义:在细线的一端拴一个小球,另一端固定在悬点上,如果细线的伸缩和质量都不计,球的直径比线的长度短得多,这样的装置叫做单摆.2.视为简谐运动的条件:θ<5°.3.回复力:F =G 2=G sin θ=mg lx . 4.周期公式:T =2πl g. 5.单摆的等时性:单摆的振动周期取决于摆长l 和重力加速度g ,与振幅和振子(小球)质量都没有关系.三、受迫振动及共振 1.受迫振动:系统在驱动力作用下的振动.做受迫振动的物体,它的周期(或频率)等于驱动力周期(或频率),而与物体的固有周期(或频率)无关.2.共振:做受迫振动的物体,它的固有频率与驱动力的频率越接近,其振幅就越大,当二者相等时,振幅达到最大,这就是共振现象.共振曲线如图所示.考点一 简谐运动的五个特征 1.动力学特征 F =-kx ,“-”表示回复力的方向与位移方向相反,k 是比例系数,不一定是弹簧的劲度系数.2.运动学特征简谐运动的加速度与物体偏离平衡位置的位移成正比而方向相反,为变加速运动,远离平衡位置时x 、F 、a 、E p 均增大,v 、E k 均减小,靠近平衡位置时则相反.3.运动的周期性特征相隔T 或nT 的两个时刻振子处于同一位置且振动状态相同. 4.对称性特征(1)相隔T 2或2n +12T (n 为正整数)的两个时刻,振子位置关于平衡位置对称,位移、速度、加速度大小相等,方向相反.(2)如图所示,振子经过关于平衡位置O 对称的两点P 、P ′(OP =OP ′)时,速度的大小、动能、势能相等,相对于平衡位置的位移大小相等.(3)振子由P 到O 所用时间等于由O 到P ′所用时间,即t PO =t OP ′.(4)振子往复过程中通过同一段路程(如OP 段)所用时间相等,即t OP =t PO . 5.能量特征振动的能量包括动能E k 和势能E p ,简谐运动过程中,系统动能与势能相互转化,系统的机械能守恒.6.(1)由于简谐运动具有周期性、往复性、对称性,因此涉及简谐运动时,往往出现多解.分析此类问题时,特别应注意,物体在某一位置时,位移是确定的,而速度不确定,时间也存在周期性关系.(2)相隔(2n +1)T2的两个时刻振子的位置关于平衡位置对称,位移、速度、加速度等大反向.考点二 简谐运动的图象的应用某质点的振动图象如图所示,通过图象可以确定以下各量: 1.确定振动物体在任意时刻的位移. 2.确定振动的振幅.3.确定振动的周期和频率.振动图象上一个完整的正弦(余弦)图形在时间轴上拉开的“长度”表示周期.4.确定质点在各时刻的振动方向.5.比较各时刻质点加速度的大小和方向.6.(1)简谐运动的图象不是振动质点的轨迹,它表示的是振动物体的位移随时间变化的规律;(2)因回复力总是指向平衡位置,故回复力和加速度在图象上总是指向t 轴;(3)速度方向可以通过下一个时刻位移的变化来判定,下一个时刻位移如果增加,振动质点的速度方向就远离t 轴,下一个时刻的位移如果减小,振动质点的速度方向就指向t 轴.考点三 受迫振动和共振自由振动 受迫振动 共振受力情况仅受回 复力 受驱动 力作用 受驱动力作用振动周期 或频率 由系统本身性质决定,即固有周期T 0或固有频率f 0由驱动力的周期或频率决定,即T =T 驱或f =f 驱 T 驱=T 0或f 驱=f 0振动能量 振动物体的机械能不变 由产生驱动力的物体提供振动物体获得的能量最大常见例子弹簧振子或单摆(θ≤5°) 机械工作时底座发生的振动共振筛、声音的共鸣等(1)共振曲线:如图所示,横坐标为驱动力频率f ,纵坐标为振幅A .它直观地反映了驱动力频率对某振动系统受迫振动振幅的影响,由图可知,f 与f 0越接近,振幅A 越大;当f =f 0时,振幅A 最大.(2)受迫振动中系统能量的转化:受迫振动系统机械能不守恒,系统与外界时刻进行能量交换.3.(1)无论发生共振与否,受迫振动的频率都等于驱动力的频率,但只有发生共振现象时振幅才能达到最大.(2)受迫振动系统中的能量转化不再只有系统内部动能和势能的转化,还有驱动力对系统做正功补偿系统因克服阻力而损失的机械能.三、实验:用单摆测定重力加速度1.实验原理由单摆的周期公式T =2πl g ,可得出g =4π2T2l ,测出单摆的摆长l 和振动周期T ,就可求出当地的重力加速度g .2.实验器材单摆、游标卡尺、毫米刻度尺、停表. 3.实验步骤(1)做单摆:取约1 m 长的细丝线穿过带中心孔的小钢球,并打一个比小孔大一些的结,然后把线的另一端用铁夹固定在铁架台上,让摆球自然下垂,如图所示.(2)测摆长:用毫米刻度尺量出摆线长L (精确到毫米),用游标卡尺测出小球直径D ,则单摆的摆长l =L +D2.(3)测周期:将单摆从平衡位置拉开一个角度(小于5°),然后释放小球,记下单摆摆动30~50次的总时间,算出平均每摆动一次的时间,即为单摆的振动周期.(4)改变摆长,重做几次实验. 4.数据处理(1)公式法:g =4π2lT2.(2)图象法:画l -T 2图象.g =4π2k ,k =l T 2=ΔlΔT2.5.注意事项(1)悬线顶端不能晃动,需用夹子夹住,保证悬点固定. (2)单摆必须在同一平面内振动,且摆角小于10°.(3)选择在摆球摆到平衡位置处时开始计时,并数准全振动的次数.(4)小球自然下垂时,用毫米刻度尺量出悬线长L ,用游标卡尺测量小球的直径,然后算出摆球的半径r ,则摆长l =L +r .(5)选用一米左右的细线.四、机械波 1.形成条件(1)有发生机械振动的波源. (2)有传播介质,如空气、水等. 2.传播特点(1)传播振动形式、传递能量、传递信息. (2)质点不随波迁移. 3.分类机械波⎩⎪⎨⎪⎧横波:振动方向与传播方向垂直.纵波:振动方向与传播方向在同一直线上.五、描述机械波的物理量1.波长λ:在波动中振动相位总是相同的两个相邻质点间的距离.用“λ”表示. 2.频率f :在波动中,介质中各质点的振动频率都是相同的,都等于波源的振动频率. 3.波速v 、波长λ和频率f 、周期T 的关系公式:v =λT=λf机械波的速度大小由介质决定,与机械波的频率无关. 六、机械波的图象1.图象:在平面直角坐标系中,用横坐标表示介质中各质点的平衡位置,用纵坐标表示某一时刻各质点偏离平衡位置的位移,连接各位移矢量的末端,得出的曲线即为波的图象,简谐波的图象是正弦(或余弦)曲线.2.物理意义:某一时刻介质中各质点相对平衡位置的位移. 四、波的衍射和干涉1.波的衍射定义:波可以绕过障碍物继续传播的现象.2.发生明显衍射的条件:只有缝、孔的宽度或障碍物的尺寸跟波长相差不多,或者小于波长时,才会发生明显的衍射现象.3.波的叠加原理:几列波相遇时能保持各自的运动状态,继续传播,在它们重叠的区域里,介质的质点同时参与这几列波引起的振动,质点的位移等于这几列波单独传播时引起的位移的矢量和.4.波的干涉(1)定义:频率相同的两列波叠加时,某些区域的振动加强、某些区域的振动减弱,这种现象叫波的干涉.(2)条件:两列波的频率相同.5.干涉和衍射是波特有的现象,波同时还可以发生反射、折射. 五、多普勒效应由于波源与观察者互相靠近或者互相远离时,接收到的波的频率与波源频率不相等的现象.考点一 波动图象与波速公式的应用1.波的图象反映了在某时刻介质中的质点离开平衡位置的位移情况,图象的横轴表示各质点的平衡位置,纵轴表示该时刻各质点的位移,如图.图象的应用:(1)直接读取振幅A 和波长λ,以及该时刻各质点的位移.(2)确定某时刻各质点加速度的方向,并能比较其大小. (3)结合波的传播方向可确定各质点的振动方向或由各质点的振动方向确定波的传播方向.2.波速与波长、周期、频率的关系为:v =λT=λf . 3.波的传播方向与质点的振动方向的互判方法图象律表示同一质点在各时刻的位移表示某时刻各质点的位移考点三 波的干涉、衍射、多普勒效应 1.波的干涉中振动加强点和减弱点的判断某质点的振动是加强还是减弱,取决于该点到两相干波源的距离之差Δr . (1)当两波源振动步调一致时若Δr =n λ(n =0,1,2,…),则振动加强; 若Δr =(2n +1)λ2(n =0,1,2,…),则振动减弱.(2)当两波源振动步调相反时若Δr =(2n +1)λ2(n =0,1,2,…),则振动加强;若Δr =n λ(n =0,1,2,…),则振动减弱. 2.波的衍射现象是指波能绕过障碍物继续传播的现象,产生明显衍射现象的条件是缝、孔的宽度或障碍物的尺寸跟波长相差不大或者小于波长.3.多普勒效应的成因分析 (1)接收频率:观察者接收到的频率等于观察者在单位时间内接收到的完全波的个数.当波以速度v 通过观察者时,时间t 内通过的完全波的个数为N =vtλ,因而单位时间内通过观察者的完全波的个数,即接收频率.(2)当波源与观察者相互靠近时,观察者接收到的频率变大,当波源与观察者相互远离时,观察者接收到的频率变小.第三章 电磁波一、电磁波的产生1.麦克斯韦电磁场理论变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场. 2.电磁场变化的电场和变化的磁场总是相互联系成为一个完整的整体,这就是电磁场. 3.电磁波电磁场(电磁能量)由近及远地向周围传播形成电磁波. (1)电磁波是横波,在空间传播不需要介质.(2)真空中电磁波的速度为3.0×108m/s.(3)电磁波能产生干涉、衍射、反射和折射等现象. 二、电磁波的发射与接收 1.电磁波的发射(1)发射条件:足够高的频率和开放电路. (2)调制分类:调幅和调频. 2.电磁波的接收(1)调谐:使接收电路产生电谐振的过程.(2)解调:使声音或图像信号从高频电流中还原出来的过程.第四章 光的折射 全反射一、光的折射与折射率 1.折射定律(1)内容:如图所示,折射光线与入射光线、法线处在同一平面内,折射光线与入射光线分别位于法线的两侧;入射角的正弦与折射角的正弦成正比.(2)表达式:sin θ1sin θ2=n .(3)在光的折射现象中,光路是可逆的. 2.折射率(1)折射率是一个反映介质的光学特性的物理量.(2)定义式:n =sin θ1sin θ2.(3)计算公式:n =c v,因为v <c ,所以任何介质的折射率都大于1.(4)当光从真空(或空气)射入某种介质时,入射角大于折射角;当光由介质射入真空(或空气)时,入射角小于折射角.二、全反射1.条件:(1)光从光密介质射入光疏介质. (2)入射角≥临界角.2.临界角:折射角等于90°时的入射角,用C 表示,sin C =1n.三、光的色散、棱镜 1.光的色散 (1)色散现象白光通过三棱镜会形成由红到紫七种色光组成的彩色光谱,如图.(2)成因由于n 红<n 紫,所以以相同的入射角射到棱镜界面时,红光和紫光的折射角不同,就是说紫光偏折得更明显些,当它们射到另一个界面时,紫光的偏折角最大,红光偏折角最小.三、 全反射现象1.在光的反射和全反射现象中,均遵循光的反射定律;光路均是可逆的.2.当光射到两种介质的界面上时,往往同时发生光的折射和反射现象,但在全反射现象中,只发生反射,不发生折射.当折射角等于90°时,实际上就已经没有折射光了.3.全反射现象可以从能量的角度去理解:当光由光密介质射向光疏介质时,在入射角逐渐增大的过程中,反射光的能量逐渐增强,折射光的能量逐渐减弱,当入射角等于临界角时,折射光的能量已经减弱为零,这时就发生了全反射.4.分析全反射问题的基本思路(1)画出恰好发生全反射的临界光线,作好光路图. (2)应用几何知识分析边、角关系,找出临界角. (3)判断发生全反射的范围. 考点三 光路的计算与判断1.光线射到介质的界面上时,要注意对产生的现象进行分析:(1)若光线从光疏介质射入光密介质,不会发生全反射,而同时发生反射和折射现象,不同色光偏折不同.(2)若光线从光密介质射向光疏介质,是否发生全反射,要根据计算判断,要注意不同色光临界角不同.2.作图时要找出具有代表性的光线,如符合边界条件或全反射临界条件的光线. 3.解答时注意利用光路可逆性、对称性和几何知识. 4.各种色光的比较颜色 红橙黄绿青蓝紫 频率ν 低―→高 同一介质中的折射率 小―→大 同一介质中速度 大―→小波长 大―→小 临界角 大―→小 通过棱镜的偏折角 小―→大四、实验:测定玻璃的折射率 1.实验原理用插针法找出与入射光线AO 对应的出射光线O ′B ,确定出O ′点,画出折射光线OO ′,然后测量出角θ1和θ2,代入公式n =sin θ1sin θ2计算玻璃的折射率.2.实验过程(1)铺白纸、画线. ①如图所示,将白纸用图钉按在平木板上,先在白纸上画出一条直线aa ′作为界面,过aa ′上的一点O 画出界面的法线MN ,并画一条线段AO 作为入射光线.②把玻璃砖平放在白纸上,使它的长边跟aa ′对齐,画出玻璃砖的另一条长边bb ′.(2)插针与测量.①在线段AO 上竖直地插上两枚大头针P 1、P 2,透过玻璃砖观察大头针P 1、P 2的像,调整视线的方向,直到P 1的像被P 2挡住,再在观察的这一侧依次插两枚大头针P 3、P 4,使P 3挡住P 1、P 2的像,P 4挡住P 1、P 2的像及P 3,记下P 3、P 4的位置.②移去玻璃砖,连接P 3、P 4并延长交bb ′于O ′,连接OO ′即为折射光线,入射角θ1=∠AOM ,折射角θ2=∠O ′ON .③用量角器测出入射角和折射角,查出它们的正弦值,将数据填入表格中. ④改变入射角θ1,重复实验步骤,列表记录相关测量数据. 3.数据处理(1)计算法:用量角器测量入射角θ1和折射角θ2,并查出其正弦值sin θ1和sin θ2.算出不同入射角时的sin θ1sin θ2,并取平均值.(2)作sin θ1-sin θ2图象:改变不同的入射角θ1,测出不同的折射角θ2,作sin θ1-sin θ2图象,由n =sin θ1sin θ2可知图象应为直线,如图所示,其斜率为折射率.(3)“单位圆”法确定sin θ1、sin θ2,计算折射率n :以入射点O 为圆心,以一定的长度R 为半径画圆,交入射光线OA 于E 点,交折射光线OO ′于E ′点,过E 作NN ′的垂线EH ,过E ′作NN ′的垂线E ′H ′.如图所示,sin θ1=EH OE ,sin θ2=E ′H ′OE ′,OE =OE ′=R ,则n =sin θ1sin θ2=EHE ′H ′.只要用刻度尺量出EH 、E ′H ′的长度就可以求出n .4.注意事项(1)玻璃砖应选用厚度、宽度较大的. (2)大头针要插得竖直,且间隔要大些.(3)入射角不宜过大或过小,一般在15°~75°之间.(4)玻璃砖的折射面要画准,不能用玻璃砖界面代替直尺画界线. (5)实验过程中,玻璃砖和白纸的相对位置不能改变.第五章 光的干涉 衍射 偏振一、光的干涉1.定义:在两列光波的叠加区域,某些区域的光被加强,出现亮纹,某些区域的光被减弱,出现暗纹,且加强和减弱互相间隔的现象叫做光的干涉现象.2.条件:两列光的频率相等,且具有恒定的相位差,才能产生稳定的干涉现象. 3.双缝干涉:由同一光源发出的光经双缝后形成两束振动情况总是频率相等的相干光波,屏上某点到双缝的路程差是波长的整数倍处出现亮条纹;路程差是半波长的奇数倍处出现暗条纹.相邻的明条纹(或暗条纹)之间距离Δx 与波长λ、双缝间距d 及屏到双缝距离l 的关系为Δx =l dλ.4.薄膜干涉:利用薄膜(如肥皂液薄膜)前后表面反射的光相遇而形成的.图样中同一条亮(或暗)条纹上所对应薄膜厚度相同.二、光的衍射 1.光的衍射现象光在遇到障碍物时,偏离直线传播方向而照射到阴影区域的现象叫做光的衍射. 2.光发生明显衍射现象的条件当孔或障碍物的尺寸比光波波长小,或者跟光波波长相差不多时,光才能发生明显的衍射现象.3.衍射图样(1)单缝衍射:中央为亮条纹,向两侧有明暗相间的条纹,但间距和亮度不同.白光衍射时,中央仍为白光,最靠近中央的是紫光,最远离中央的是红光.(2)圆孔衍射:明暗相间的不等距圆环.(3)泊松亮斑:光照射到一个半径很小的圆板后,在圆板的阴影中心出现的亮斑,这是光能发生衍射的有力证据之一.三、光的偏振1.偏振光:在跟光传播方向垂直的平面内,光在某一方向振动较强而在另一些方向振动较弱的光即为偏振光.光的偏振现象证明光是横波(填“横波”或“纵波”).2.自然光:太阳、电灯等普通光源发出的光,包括在垂直于传播方向上沿各个方向振动的光,而且沿各个方向振动的光波的强度都相同,这种光叫做自然光.3.偏振光的产生 自然光通过起偏器:通过两个共轴的偏振片观察自然光,第一个偏振片的作用是把自然光变成偏振光,叫做起偏器.第二个偏振片的作用是检验光是否是偏振光,叫做检偏器.考点一 光的干涉 1.双缝干涉(1)光能够发生干涉的条件:两光的频率相同,振动步调相同. (2)双缝干涉形成的条纹是等间距的,两相邻亮条纹或相邻暗条纹间距离与波长成正比,即Δx =l dλ.(3)用白光照射双缝时,形成的干涉条纹的特点:中央为白条纹,两侧为彩色条纹. 2.薄膜干涉(1)如图所示,竖直的肥皂薄膜,由于重力的作用,形成上薄下厚的楔形.(2)光照射到薄膜上时,在膜的前表面AA ′和后表面BB ′分别反射出来,形成两列频率相同的光波,并且叠加,两列光波同相叠加,出现明纹;反相叠加,出现暗纹.(3)条纹特点:①单色光:明暗相间的水平条纹; ②白光:彩色水平条纹. 3.明暗条纹的判断方法屏上某点到双缝距离之差为Δr ,若Δr =k λ(k =0,1,2,…),则为明条纹;若Δr =(2k +1)λ2(k =0,1,2,…),则为暗条纹. 考点二 光的衍射现象的理解 1两种现象比较项目单缝衍射 双缝干涉不同 点 条纹宽度 条纹宽度不等,中央最宽 条纹宽度相等条纹间距 各相邻条纹间距不等 各相邻条纹等间距 亮度情况中央条纹最亮,两边变暗 条纹清晰,亮度基本相等相同点干涉、衍射都是波特有的现象,属于波的叠加;干涉、衍射都有明暗相间的条纹2.光的干涉和衍射都属于光的叠加,从本质上看,干涉条纹和衍射条纹的形成有相似的原理,都可认为是从单缝通过两列或多列频率相同的光波,在屏上叠加形成的.考点三 光的偏振现象的理解 1.偏振光的产生方式(1)自然光通过起偏器:通过两个共轴的偏振片观察自然光,第一个偏振片的作用是把自然光变成偏振光,叫起偏器.第二个偏振片的作用是检验光是否为偏振光,叫检偏器.(2)自然光射到两种介质的交界面上,如果光入射的方向合适,使反射光和折射光之间的夹角恰好是90°时,反射光和折射光都是偏振光,且偏振方向相互垂直.2.偏振光的理论意义及应用(1)理论意义:光的偏振现象说明了光波是横波. (2)应用:照相机镜头、立体电影、消除车灯眩光等. 考点四 实验:用双缝干涉测量光的波长 1.实验原理单色光通过单缝后,经双缝产生稳定的干涉图样,图样中相邻两条亮(暗)纹间距Δx 与双缝间距d 、双缝到屏的距离l 、单色光的波长λ之间满足λ=d Δx /l .2.实验步骤 (1)观察干涉条纹①将光源、遮光筒、毛玻璃屏依次安放在光具座上.如图所示.②接好光源,打开开关,使灯丝正常发光.③调节各器件的高度,使光源发出的光能沿轴线到达光屏.④安装双缝和单缝,中心大致位于遮光筒的轴线上,使双缝与单缝的缝平行,二者间距约5 cm ~10 cm ,这时,可观察白光的干涉条纹.⑤在单缝和光源间放上滤光片,观察单色光的干涉条纹. (2)测定单色光的波长①安装测量头,调节至可清晰观察到干涉条纹.②使分划板中心刻线对齐某条亮条纹的中央,记下手轮上的读数a 1,将该条纹记为第1条亮纹;转动手轮,使分划板中心刻线移动至另一亮条纹的中央,记下此时手轮上的读数a 2,将该条纹记为第n 条亮纹.③用刻度尺测量双缝到光屏的距离l (d 是已知的). ④改变双缝间的距离d ,双缝到屏的距离l ,重复测量. 3.数据处理(1)条纹间距Δx =|a 2-a 1n -1|.(2)波长λ=d lΔx .(3)计算多组数据,求λ的平均值. 4.注意事项(1)安装时,注意调节光源、滤光片、单缝、双缝的中心均在遮光筒的中心轴线上,并使单缝、双缝平行且间距适当.(2)光源灯丝最好为线状灯丝,并与单缝平行且靠近.(3)调节的基本依据是:照在光屏上的光很弱,主要原因是灯丝与单缝、双缝,测量头与遮光筒不共轴所致,干涉条纹不清晰一般原因是单缝与双缝不平行所致,故应正确调节.。
(完整版)高中物理选修3-4知识点总结
(5)频率f:振动物体单位时间内完成全振动的次数。
(6)周期、频率大小由系统本身的性质决定(与振幅无关),又称固有周期和固有频率。
简谐运动的周期公式(决定式): 与振幅无关,只由振子质量和弹簧的劲度决定。(m是振动物体的质量,k是比例系数)。
只要回复力满足 或位移满足 的运动即为简谐运动。
匀速圆周运动的投影是简谐运动
质点做简谐运动时,在一个周期内通过的路程一定是四个振幅,在 内通过的路程一定是两个振幅。在 内通过的路程等于A(振幅):弹簧振子从平衡位置或最大位移处开始运动,大于A:初速度方向指向平衡位置,小于A:初速度方向背离平衡位置。在 内通过的路程可能大于、等于、小于3A。
2.上下坡法:上坡的质点向下振动,下坡的质点向上振动。规律:坡的上下与质点的振动
方向相反,同一坡上各个质点的振动方向相同
3.微平移法:沿横波的传播方向将波的图像进行微小平移 如图可以判断M点应向下振动。若M向下振动,则波向右传播
两质点相距波长的整数倍,振动情况完全相同。两质点相距半波长的奇数倍,振动情况完全相反
从波动图像中获得的信息:(1)波长、振幅(2)任意一质点此刻的位移(3)任意一质点在该时刻加速度方向(4)由传波方向确定振动方向;由振动方向确定传播方向。(5)画出一定时间的机械波的图象
波长:在波的传播方向上,相对平衡位置的位移总是相等的两个相邻质点间的距离,
一个周期时间内波传播的距离是一个波长。
在横波中,两个相邻的波峰(或波谷)间的距离,等于波长。
在纵波中,两个相邻的密部(或疏部)间的距离,等于波长。
波速:波速反映波在介质中传播的快慢。V= ; V= f
波的频率是由波源决定的,波速是由介质决定的,波长是由波源和介质共同决定的。
高中物理选修3-4全部知识点归纳
高中物理选修3-4全部知识点归纳一、简谐运动、简谐运动的表达式和图象1、机械振动:物体(或物体的一部分)在某一中心位置两侧来回做往复运动,叫做机械振动。
机械振动产生的条件是:①回复力不为零;②阻力很小。
使振动物体回到平衡位置的力叫做回复力,回复力属于效果力,在具体问题中要注意分析什么力提供了回复力。
2、简谐振动:在机械振动中最简单的一种理想化的振动。
对简谐振动可以从两个方面进行定义或理解:①物体在跟位移大小成正比,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。
②物体的振动参量,随时间按正弦或余弦规律变化的振动,叫做简谐振动,3、描述振动的物理量研究振动除了要用到位移、速度、加速度、动能、势能等物理量以外,为适应振动特点还要引入一些新的物理量。
⑴位移X:由平衡位置指向振动质点所在位置的有向线段叫做位移。
位移是矢量,其最大值等于振幅。
第-1-页共9页单摆⑵振幅A :做机械振动的物体离开平衡位置的最大距离叫做振幅,振幅是标量,表示振动的强弱。
振幅越大表示振动的机械能越大,做简揩振动物体的振幅大小不影响简揩振动的周期和频率。
⑶周期T :振动物体完成一次余振动所经历的时间叫做周期。
所谓全振动是指物体从某一位置开始计时,物体第一次以相同的速度方向回到初始位置,叫做完成了一次全振动。
⑷频率f 振动物体单位时间内完成全振动的次数。
⑸角频率。
角频率也叫角速度,即圆周运动物体单位时间转过的弧度数。
引入这个参量来描述振动的原因是人们在研究质点做匀速圆周运动的射影的运动规律时,发现质点射影做的是简谐振动。
因此处理复杂的简谐振动问题时,可以将其转化为匀速圆周运动的射影进行处理,这种方法高考大纲不要求掌握。
⑹相位9:表示振动步调的物理量。
4、研究简谐振动规律的几个思路:⑴用动力学方法研究,受力特征:回复力F=-kx ;加速度,简谐振动是一种变加速运动。
在平衡位置时速度最大,加速度为零;在最大位移处,速度为零,加速度最大。
(全章合集)高三物理第一轮复习难点突破方法精讲精练:选修3-4 第2章
2. 典例剖析
【例1】 (多选)[2015· 海南单科,16(1)]一列沿x轴正方向传播的 简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P的x坐标为3 m。已 知任意振动质点连续2次经过平衡位置的时间间隔为0.4 s。下列 说法正确的是( ) A.波速为4 m/s B.波的频率为1.25 Hz C.x坐标为15 m的质点在t=0.6 s时恰好位于波谷 D.x坐标为22 m的质点在t=0.2 s时恰好位于波峰 E.当质点P位于波峰时,x坐标为17 m的质点恰好位于波谷
转解析
【例 2】[2015· 重庆理综,11(2)] 下图为一列沿 x 轴正方向传播的简谐 机械横波某时刻的波形图,质点 P 的振动周期为 0.4 s。求该波的波速并 判断 P 点此时的振动方向。
λ 解析 由波形图可知,波长 λ=1.0 m,则波速为 v=T=2.5 m/s 由波传播方向和质点振动方向可知,P 点的振动方向沿 y 轴正方向。 答案 2.5 m/s 沿 y 轴正方向
3.规律方法
规律方法 波的传播方向与质点振动方向的互判方法 1.“上下坡”法 沿波的传播方向,“上坡”时质点向下运 动,“下坡”时质点向上运动.
2.“同侧”法 波形图上某点表示传播方向和振动方向 的箭头在图线同侧 . 3. “微平移”法 将波形沿传播方向做微小平移,再由对 应同一x坐标的两波形曲线上的点来判 断振动方向. v v
4.跟踪训练
【跟踪训练】 如图所示为波源O振动1.5 s时沿波的传播方向上 部分质点振动的波形图,已知波源O在t=0时开始沿y轴负方向 振动,t=1.5 s时它正好第二次到达波谷,问: (1)何时x=5.4 m的质点第一次到达波峰? (2)从t=0开始至x=5.4 m的质点第一次到达波峰这段时间内,波 源通过的路程是多少?
高三物理第一轮复习全套教案5篇
高三物理第一轮复习全套教案5篇积极探索物理快乐课堂,中学阶段物理教学的目的是:激发学生学习物理的兴趣,培养学生学习物理的积极性,使他们树立学习物理的自信心,为进一步学习打下基础。
下面是小编为大家整理的5篇高三物理第一轮复习全套教案内容,感谢大家阅读,希望能对大家有所帮助!高三物理第一轮复习全套教案1物体的质量教学目标1.初步认识质量的概念。
2.知道质量是物体的基本属性。
3.能对质量单位形成感性认识,会粗略估计常见物体的质量。
4.会正确使用托盘天平测量固体和液体的质量。
重、难点教学重点:质量的概念,质量单位,用天平测量质量。
教学难点:质量的概念和质量是物体的属性比较抽象;托盘天平的使用方法和注意事项。
器材准备托盘天平、砝码等教学过程一、新课引入:明确两个概念:物体和物质。
物体:我们常见的一个个具体的实物都是物体;物质:则是指组成这些物体的材料。
例如:一把椅子和一张桌子。
1.椅子是一个物体,桌子也是一个物体,它们都是由木材组成的。
2.椅子、桌子都叫做物体,木材就是组成它们的物质。
那么下面我们再来观察几组物体,请同学们注意比较(课本插图)。
二、新课教学(一)物体的质量1.质量的概念通过图片展示至少3组物体,每组都是由同种物质组成的,每组的两个物体含有的物质多少明显不同。
比较:(1)两个物体都是由同种物质组成,有什么不同?(所含物质的多少不同)(2)再将3组物体综合起来,能得到什么结论?(组成物体的物质有多有少)质量的概念:物体所含物质的多少。
2.质量是物体的一种属性通过教材三个物理事实说明质量是物体的一种属性。
(抽象概念的方法)(二)质量的单位:要衡量质量的大小,首先要规定一个标准——单位。
阅读有关千克的规定和单位换算关系。
1.质量的主单位:千克(kg)2.介绍它的由来:最初的规定3.千克原器4.质量单位的感性化:通过学生较熟悉的一些实物的质量与一些质量单位近似比较,来帮助学生形成较为具体的认识。
(三)学习使用托盘天平1.认识托盘天平的结构及各部分的作用。
高三物理第一轮复习指导思想方法及措施
高三物理第一轮复习指导思想方法及措施高三物理第一轮复习指导思想方法及措施一、学生进行思想指导、统一认识,克服重复习资料、忽视教科书的现象。
从宏观上把高三复习的整体思路和方法让学生清楚,使学生在复习中更好的配合老师。
明确第一轮复习的重点,正确认识知识能力思维三者的辨证关系(知识是基础、能力是表现、思维是核心)。
二、以提高课堂教学效率为中心,发挥课堂主阵地的重要作用使学生打好基础,*苦口婆心地谈其重要性只是其中一面,更重要的是教师如何利用课堂这一主阵地。
本着这一原则,我们决定做好以下工作:1、搞好集体备课,对基础知识的讲解、练习的处理进行统一,确定好每一节课的重点、难点,全面做好课堂上的充分准备,发挥出集体地优势。
2、串讲课要有新意、避免简单重复。
注意多种方法的应用,贯穿启发式教学。
精选例题,在例题处理中引导学生完成对基础知识的回扣,加强学生对基本概念的理解应用。
同时做好总结,即避免机械重复,又注意了知识体系的完整性。
使学生对概念规律的产生背景、事实、过程,从多角度全方位加以理解。
如为考查学生对直线运动的本质及其规律:V=V0+at和V-t图象的理解情况,利用Vt图象推导V=(V+V0)/2和S=V0t+1/2at2,S=aT23、对于考察要求低,内容简单可直接从课本中找到的,把课本内容列成条目发给学生,指导学生抓注重点,使学生把基本内容很好地掌握,同时也节省了时间。
4、注意教学的层次性,要面向大多物理生。
三、滚动式复习,注意阶段性总结。
1、测试题不用成题,以一套为主,进行删减,同时注意前边复习过内容的考查,加强测试内容的针对性,避免学生复习了前边的忘了后边的。
2、对试卷要全批全改,做好错题统计,并可适当进行面批,使讲评更具有针对性。
3、搞好讲评做好总结。
讲评上做好题目的变化、类化、深化、和优化,避免就题讲题,使学生能触类旁通、一题多解方法灵活。
对于优秀试题(设问巧、题型新、考查角度新、题目难易适中)要精讲,做好与常规题目的比较,与常见模型相联系,让学生做到不但知其然,而且知其所以然。
2024年高三物理一轮复习计划
2024年高三物理一轮复习计划高三物理一轮复习计划1一、复习目标、宗旨1、通过复习帮助学生建立并完善高中物理学科知识体系,构建系统知识网络;2、深化概念、原理、定理定律的认识、理解和应用,促成学科科学思维,培养物理学科科学方法。
3、结合各知识点复习,加强习题训练,提高分析解决实际问题的能力,训练解题规范和答题速度;4、提高学科内知识综合运用的能力与技巧,能灵活运用所学知识解释、处理现实问题。
二、复习具体时间安排1、20xx年暑假至20xx年2月上旬:第一轮复习。
2、20xx年2月中、下旬:实验理论、操作复习。
3、20xx年3月至4月底:第二轮专题复习。
4、20xx年5月至5月底:模拟考试。
5、20xx年5月底至6月初,学生回归课本,查缺补漏。
三、复习具体措施1、第一轮复习中,要求学生带齐高中课本,加强基本概念、原理复习,指导学生梳理知识点知识结构。
2、注重方法、步骤及一般的解题思维训练,精讲多练,提高学生分析具体情景,建立物理图景,寻找具体适用规律的能力。
3、提高课堂教学的质量,每周集体备课2次,平时多交流,多听课,多研究课堂教学。
4。
提高训练的效率,训练题要做到精心设计,每一题要体现它的功能。
训练题全收全改,有针对性地做好讲评。
5。
典型的习题,学生容易错的题目,通过作业加强训练。
高三物理一轮复习计划2高一高二两年已经完成了高中物理教学内容,高三进入了全面的复习阶段。
为了搞好一轮复习,在明年的高考中取得理想成绩,不辜负各位领导、各位家长和学生们的期望,特制定复习计划如下:一、学情分析:1、课堂情况:由于是高三年级,即将面临着高考的选拔考试,大多数的学生对基础知识的求知欲望比较强烈。
所以课堂纪律比较好,都比较认真地听课,自觉地与老师互动,完成教学任务。
2、对基础知识的掌握:应届班,学习能力有着较大的差异,根据前段时间的观察和摸底,大多数的学生对基本知识的掌握不够牢固,各章各节的知识点尚处于分立状态,不能很好地利用知识解决相应的基本问题,所以对知识的了解和掌握有待地提高。
(全章合集)高三物理第一轮复习难点突破方法精讲精练:选修3实验汇总
解析 由库仑定律得保持 Q、q 不变,增大 d,则 θ 变小,A 错误,C 正确; 保持 q、d 不变,减小 Q,则 θ 变小,说明 F 与 Q 有关,但 无法说明成正比,D 错误。 答案 C
辅助阅读 课堂演示实验
1.全程解读
选修3-1: 9. 研究影响平行板电容器 电容的因素
2.考点考法
【例1】用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素 (如图)。设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指 针偏角为θ。实验中,两极板始终与电源相连,电压不变,则:
(1) 保 持 d 不 变 , 减 小 S , 则 不变 。 θ________ (2) 保持 S 不变,增大 d ,则电 减小 。(均 容器的电荷量Q________ 填“增大”“减小”或“不 变”)
1.全程解读
(1)实验过程 如图所示,用静电 计测量已经充电的 平行板电容器两极 板间的电势差U。
①保持极板上的电荷量 Q 不变, 两极板间的距离 d 也不变, 改变 两极板的正对面积 S,通过静电计指针的变化得知两极板间电势 Q 差的变化。根据公式 C= ,由电势差的变化判断电容的变化, U 从而得出电容 C 与正对面积 S 的关系。如图甲所示。 ②保持极板上的电荷量 Q 不变,两极板的正对面积 S 也不变, 改变两极板间的距离 d,通过静电计指针的变化得知两极板间电 Q 势差的变化。根据 C= ,由电势差的变化判断电容的变化,从 U 而得出电容 C 与两极板间的距离 d 的关系。如图乙所示。 ③保持 Q、S、d 都不变,在两极板间插入电介质,例如有机玻 璃板,通过静电计指针的变化得知两极板间电势差的变化。根据 Q 公式 C= ,由电势差的变化判断电容的变化,从而得出两极板 U 间电介质的存在对电容 C 的影响。如图丙所示。
高三物理一轮复习 一轮好题精选选修3-4
[答案]
AB
2 . (2015·海南单科, 16(1)) 一列沿 x 轴正方向传播的简谐
横波在t=0时刻的波形如图所示,质点P的x坐标为3 m.已知
任意振动质点连续2次经过平衡位置的时间间隔为0.4 s.下列 说法正确的是( ) A.波速为4 m/s B.波的频率为1.25 Hz
C.x坐标为15 m的质点在t=0.6 s时恰好位于波谷
[解析]
λ x 的坐标为 22 m 的质点距波源 Δx=5λ+ ,此时在平衡位置向 2 上运动,质点经过 t=0.2 s 即四分之一周期恰好位于波峰,D 正确;当质点 P 位于波峰时,x 坐标为 17 m 的质点距 P 的距 λ 离 Δx=14 m 即 Δx=3λ+ ,此时坐标为 17 m 的质点恰好位于 2 波谷,E 正确.
(2)薄膜干涉 ①形成:由透明薄膜前后表面反射的光叠加而成. ( 薄膜
一般指肥皂膜或空气膜等)
②条纹:彼此平行的亮暗相间条纹.若白光入射,得到平 行的彩色条纹. 3.光的衍射及偏振
1.(2015· 山东理综,38(1))如图,轻弹簧上端固 定,下端连接一小物块,物块沿竖直方向做简谐运 动.以竖直向上为正方向,物块简谐运动的表达式为 y=0.1sin(2.5πt)m.t=0 时刻,一小球从距物块 h 高处 自由落下;t=0.6 s 时,小球恰好与物块处于同一高 度. 取重力加速度的大小 g=10 m/s2.以下判断正确的 是( )
D.x坐标为22 m的质点在t=0.2 s时恰好位于波峰 E.当质点P位于波峰时,x坐标为17 m的质点恰好位于波
谷
任意振动质点连续 2 次经过平衡位置的时间间隔为 1 0.4 s,则 T=0.4 s,解得 T=0.8 s.从图象中可知 λ=4 m,所 2 1 λ 4 以波速为 v= = =5 m/s,故 A 错误;根据公式 f= 可得波 T 0.8 T 的频率为 1.25 Hz,B 正确;x 坐标为 15 m 的质点距波源 Δx= 3 3 3λ+ λ,此时在波谷位置经 t=0.6 s 即 t= T,质点振动到平衡 4 4 位置,C 错误;
教科版高中物理(选修3-4)(基础版)(全册知识点考点梳理、重点题型分类巩固练习)(家教、补习、复习用)
教科版高中物理(选修3-4)重难点突破全册知识点梳理及重点题型举一反三巩固练习简谐运动及其图象【学习目标】1.知道什么是弹簧振子以及弹簧振子是理想化模型。
2.知道什么样的振动是简谐运动。
3.明确简谐运动图像的意义及表示方法。
4.知道什么是振动的振幅、周期和频率。
5.理解周期和频率的关系及固有周期、固有频率的意义。
6.知道简谐运动的图像是一条正弦或余弦曲线,明确图像的物理意义及图像信息。
7.能用公式描述简谐运动的特征。
【要点梳理】要点一、机械振动1.弹簧振子弹簧振子是小球和弹簧所组成的系统,这是一种理想化模型.如图所示装置,如果球与杆之间的摩擦可以忽略,且弹簧的质量与小球的质量相比也可以忽略,则该装置为弹簧振子.2.平衡位置平衡位置是指物体所受回复力为零的位置.3.振动物体(或物体的一部分)在平衡位置附近所做的往复运动,叫做机械振动.振动的特征是运动具有重复性.要点诠释:振动的轨迹可以是直线也可以是曲线.4.振动图像(1)图像的建立:用横坐标表示振动物体运动的时间,纵坐标表示振动物体运动过程中对平衡位置的位移,建立坐标系,如图所示.(2)图像意义:反映了振动物体相对于平衡位置的位移随时间变化的规律.(3)振动位移:通常以平衡位置为位移起点,所以振动位移的方向总是背离平衡位置的.如图所示,在图像中,某时刻质点位置在轴上方,表示位移为正(如图中时刻),某时刻质点位置在轴下方,表示位移为负(如图中时刻).(4)速度:跟运动学中的含义相同,在所建立的坐标轴(也称为“一维坐标系”)上,速度的正负号表示振子运动方向与坐标轴的正方向相同或相反.如图所示,在坐标轴上,设点为平衡位置。
为位移最大处,则在点速度最大,在两点速度为零.在前面的图像中,时刻速度为正,时刻速度为负.要点二、简谐运动1.简谐运动如果质点的位移与时间的关系遵从正弦函数规律,即它的振动图像是一条正弦曲线,这样的振动叫做简谐运动.简谐运动是物体偏离平衡位置的位移随时间做正弦或余弦规律而变化的运动,它是一种非匀变速运动.物体在跟位移的大小成正比,方向总是指向平衡位置的力的作用下的振动,叫做简谐运动.简谐运动是最简单、最基本的振动.2.实际物体看做理想振子的条件(1)弹簧的质量比小球的质量小得多,可以认为质量集中于振子(小球);(2)当与弹簧相接的小球体积足够小时,可以认为小球是一个质点;(3)当水平杆足够光滑时,可以忽略弹簧以及小球与水平杆之间的摩擦力;(4)小球从平衡位置拉开的位移在弹簧的弹性限度内.3.理解简谐运动的对称性如图所示,物体在与间运动,点为平衡位置,和两点关于点对称,则有:(1)时间的对称:,,.(2)速度的对称:①物体连续两次经过同一点(如点)的速度大小相等,方向相反.②物体经过关于点对称的两点(如与两点)的速度大小相等,方向可能相同,也可能相反.4.从振动图像分析速度的方法(1)从振动位移变化情况分析:如图所示,例如欲确定质点在时刻的速度方向,取大于一小段时间的另一时刻,并使极小,考查质点在时刻的位置(),可知,即位于的下方,也就是经过很短的时间,质点的位移将减小,说明时刻质点速度方向沿轴的负方向.同理可判定时刻质点沿轴负方向运动,正在离开平衡位置向负最大位移处运动.若,由简谐运动的对称特点,还可判断和时刻对应的速度大小关系为。
高三物理一轮复习课件选修3-4.PPT文档共71页
高三物理一轮复课件选修3-4.
56、极端的法规,就是极端的不公。 ——西 塞罗 57、法律一旦成为人们的需要,人们 就不再 配享受 自由了 。—— 毕达哥 拉斯 58、法律规定的惩罚不是为了私人的 利益, 而是为 了公共 的利益 ;一部 分靠有 害的强 制,一 部分靠 榜样的 效力。 ——格 老秀斯 59、假如没有法律他们会更快乐的话 ,那么 法律作 为一件 无用之 物自己 就会消 灭。— —洛克
60、人民的幸福是至高无个的法。— —西塞 罗
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做,明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生,以及整个命运 的,只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
高三物理第一轮复习问答型题纲之选修3-4
终于,2013年佛⼭中考南海区第⼆批分数线也出炉了。
各层次最低录取控制分数线和学校的投档分数线说明如下: 第⼀层:狮⼭⽯门⾼级中学实验班不低于621分,南海中学分校实验班不低于606分。
第⼆层:控制线为:594分。
第三层:狮⼭⽯门⾼中及体育特长⽣根据有关⽂件要求划定录取分数线;
⾳乐特长⽣:术科最低控制线51,⽂化科最低控制线350;
美术特长⽣:术科最低控制线135,⽂化科最低控制线350。
第四层:⾳乐特长⽣:术科最低控制线53,⽂化科最低控制线350;
美术特长⽣:术科最低控制线130,⽂化科最低控制线350。
第五层:控制线为:570分。
第六层:参考南海各初中学校指标⽣分数线。
第七层:控制线为:570分。
第⼋层:根据有关⽂件要求划定各学校录取分数线。
第九层:控制线为:530分,最低录取线为:420分。
第⼗层:根据有关⽂件要求划定各学校录取分数线。
第⼗⼀层:控制线为:500分,最低录取线为:415分。
选修3-4 高三物理高考重点知识重点专题突破
专题十一选修3-4【重点知识提醒】【重点方法提示】(一)机械振动和机械波1.判断波的传播方向和质点振动的方向(1)特殊点法;(2)微平移法(波形移动法)。
2.周期、波长、波速的计算(1)周期:可根据质点的振动情况计算,若t时间内,质点完成了n次(n可能不是整数)全振动,则T=tn;还可根据公式T=λv计算。
(2)波长:可根据波形图确定,若l的距离上有n个(n可能不是整数)波长,则λ=ln;也可根据公式λ=v T计算。
(3)波速:可根据波形传播的时间、距离计算v=xt;也可根据公式v=λT计算。
3.利用波传播的周期性解题波的图像的周期性:相隔时间为周期整数倍的两个时刻的波形相同,从而使题目的解答出现多解的可能。
(二)光的折射和全反射注意弄明三个问题1.在解决光的折射问题时,应先根据题意分析光路,即画出光路图,找出入射角和折射角,然后应用公式来求解,找出临界光线往往是解题的关键。
2.分析全反射问题时,先确定光是否由光密介质进入光疏介质、入射角是否大于临界角,若不符合全反射的条件,则再由折射定律和反射定律确定光的传播情况。
3.明确两介质折射率的大小关系。
(1)若光疏→光密:定有反射、折射光线。
(2)若光密→光疏:如果入射角大于或等于临界角,一定发生全反射。
(三)光的波动性、电磁波及相对论需掌握两类问题1.光的色散问题(1)在同一介质中,不同频率的光的折射率不同,频率越高,折射率越大。
(2)由n=cv,n=λ0λ可知,光的频率越高,在介质中的波速越小,波长越小。
2.光的衍射和干涉问题(1)光的衍射是无条件的,但发生明显的衍射现象是有条件的。
(2)两列光波发生稳定干涉现象时,光的频率相等,相位差恒定,条纹间距Δx=ldλ。
【重点题型讲练】【例1】(1)关于下列四幅图的说法,正确的是________。
A.图甲中C摆开始振动后,A、B、D三个摆中B摆的振幅最大B.图乙为两列水波在水槽中产生的干涉图样,这两列水波的频率一定相同C.图丙是两种光现象图案,上方为光的干涉条纹、下方为光的衍射条纹D.图丁中飞快行驶的火车车厢中央发出一闪光,地面上的人认为光同时到达前后壁(2)如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,A为传播介质中的一质点,则该时刻A的运动方向是________________(选填“沿x 轴正方向”“沿x轴负方向”“沿y轴正方向”或“沿y轴负方向”),在此后2 s内A通过的路程为16 cm,此列波的传播速度大小为________m/s。
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L 解析 由双缝干涉条纹间距公式 Δx= λ 可知,减小双缝间的距 d 离 d,干涉条纹间的距离 Δx 增大,A 错误;增大双缝到屏的距离 L,干涉条纹间的距离增大,B 正确;将绿光换为红光,入射光 的波长增大,干涉条纹间的距离应增大,C 错误;将绿光换为紫 光,入射光的波长变短,干涉条纹间的距离应减小,D 错误. 解析显隐 答案 B
双缝干涉及图样
解析 单缝的作用是获得一束细光,故 A 错误;双缝的作用是将一束 光分成两束完全相同的光,B 正确;屏上出现暗条纹处距两狭缝的路程 差等于半个波长的奇数倍,故 C 错误;单色光的频率越高,波长越短, l 根据 Δx=dλ,相邻条纹的间距越小,条纹越窄,故 D 错误。 答案 B
解析显隐
【例2】 (多选)抽制高强度纤维细丝可用激光监控其粗细,如图示, 激光束越过细丝时产生的条纹和它通过遮光板的同样宽度的窄缝规 律相同。观察光束经过细丝后在光屏上所产生的条纹即可判断细丝 粗细的变化,下列叙述中正确的是( ) A.这里应用的是光的衍射现象 B.这里应用的是光的干涉现象 C.如果屏上条纹变宽,表明抽制的丝变粗 D.如果屏上条纹变宽,表明抽制的丝变细
选修3-4 机械振动 机械波 光 电磁波 相对论简介
1.考点精讲
2.典例剖析
考点强化: 光的干涉及衍射
3.规律方法 4.跟踪训练 5.真题演练
1.考点精讲
内容 现象 产生条件 典型实验 条纹 宽度 不 条纹 图 同 间距 样 点 亮度 特 点 情况 相同点
1.光的干涉和衍射比较 干涉 衍射 在光重叠区域出现加 光绕过障碍物偏离直线传 强或减弱的现象 播的现象 两束光频率相同、 障碍物或孔的尺寸与波长 差不多或小得多 相位差恒定 单缝衍射、圆孔衍射、 杨氏双缝干涉实验 不透明圆盘衍射
解析 由 薄膜干涉原理知,上述现象由空气膜前后表面反射的两列光叠 加而成,当波峰与波峰、波谷与波谷相遇叠加时,振动加强,形成亮纹,故A 项对,B项错;因相干光是反射光,故应在入射光的同一侧观察薄膜干涉,D 项错误;条纹的位置与空气膜的厚度是对应的,当上玻璃板平行上移时,同 一厚度的空气膜向劈尖移动,故条纹向着劈尖移动,故C项正确. 解析显隐 答案 AC
双缝干涉及图样
单缝衍射图样
2.薄膜干涉 (1)相干光来自于薄膜的前、后表面(或 上、下表面)反射回来的两列反射光. (2)薄膜干涉的应用:增透膜;检查工 件的平整度(如图所示). (3)观察薄膜干涉条纹时,应该与光源 处在薄膜的同一侧观察
振动情况相同
振动情况相反
3.光的色散 (1)色散现象:白光通过三棱镜会形成由红 到紫七种色光组成的彩色光谱,如图所示. (2)成因:由于n红<n紫,所以以相同的入 射角射到棱镜界面时,红光和紫光的折射 角不同,就是说紫光偏折得更明显些,当 它们射出另一个界面时,紫光的偏折角 最大 , 红光的偏折角 最小 . (3)各种色 光的比较
【变式训练2】 [薄膜干涉](多选)把一平行玻璃板压在另一个平行玻 璃板上,一端用薄片垫起,构成空气劈尖,让单色光从上方射入, 如图所示。这时可以看到明暗相间的条纹。下面关于条纹的说法中 正确的是( ) A.干涉条纹是光在空气尖劈膜的前后两表面反 射形成的两列光波叠加的结果 B.干涉条纹中的暗条纹是上述两列反射光的波 谷与波谷叠加的结果 C.将上玻璃板平行上移,条纹向着劈尖移动 D.观察薄膜干涉条纹时,应在入射光的另一侧
4.跟踪训练
【跟踪训练】如图是双缝干涉实验装置的示意图,S为单缝,S1、 S2为双缝,P为光屏.用绿光从左边照射单缝S时,可在光屏P上观 察到干涉条纹.下列说法正确的是( ). A.减小双缝间的距离,干涉条纹间的距离减小 B.增大双缝到屏的距离,干涉条纹间的距离增大 C.将绿光换为红光,干涉条纹间的距离减小 D.将绿光换为紫光,干涉条纹间的距离增大
解析
由于是激光束越过细丝即绕过障碍物,所以是光的衍射
现象,当抽制的丝变细的时候,丝的直径较接近激光的波长,
条纹间距就大,A、D正确。 答案 AD
解析显隐
3.规律方法
薄膜干涉的应用 (1) 等倾干涉条纹是均匀的 , 相邻 明纹间的高度差是一个常数 , 是 由厚度决定的. 如图示,若薄片变厚,θ增大, 第一条明纹位置向左移动且相 邻明纹的间距变密. (2)若被检查平面平整,则干涉 图样是等间距明暗相间的平行 直条纹. 若某处凹下,则对应明 ( 暗 ) 条 纹提前出现,如图(a)所示; 若某处凸起,则对应明 ( 暗 ) 条 纹延后出现,如图(b)所示.
颜色 频率ν 同一介质折射率 同一介质中速度 波长 临界角 通过棱镜的偏折
红 橙 黄 绿 青 蓝 紫
低→高 小→大 大→小 长→短 大→小 小→大
2. 典例剖析
【例1】 关于杨氏双缝干涉实验,下列说法正确的是( ) A.单缝的作用是获得频率相同的两相干光源 B.双缝的作用是获得两个振动情况相同的相干光源 C.光屏上距两缝的路程差等于半个波长的整数倍处出现暗条纹 D.照射到单缝的单色光的频率越高,光屏上出现的条纹越宽
【变式训练1】 [干涉和衍射的图样](多选)如图示,甲、乙为单色
光通过窄缝后形成的明暗相间的两种条纹图样。下列选项中说法
正确的是( )
A.甲为单缝衍射的图样 B.乙为双缝干涉的图样 C.甲为双缝干涉的图样 D.乙为单缝衍射的图样
注意两图样有 何区别?
解析 答案
干涉图样图甲所示,在一块平板玻璃上放置一平凸薄透 镜,在两者之间形成厚度不均匀的空气膜,让一束单一波长的光 垂直入射到该装置上,结果在上方观察到如图乙所示的同心内疏 外密的圆环状干涉条纹,称为牛顿环,以下说法正确的是( ) A.干涉现象是由于凸透镜下表面反射光 B.和玻璃上表面反射光叠加形成的 干涉现象是由于凸透镜上表面反射光 和玻璃上表面反射光叠加形成的 C. 干涉条纹不等距是因为空气膜厚度是均匀变化 D. 以上说法都不正确
条纹宽度相等
各相邻条纹间距相等
条纹宽度不等,中央最宽 各相邻条纹间距不等
清晰条纹,亮度 中央条纹最亮,两边变暗 基本相等 干涉、衍射都是波特有的现象;干涉、衍射 都有明暗相间的条纹
干涉与衍射的本质 光的干涉条纹和衍射条纹都是光波叠加的 结果,从本质上讲,衍射条纹的形成与干 涉条纹的形成具有相似的原理.在衍射现 象中,可以认为从单缝通过两列或多列频 率相同的光波,它们在屏上叠加形成单缝 衍射条纹.