2010年高考物理知识归纳:7. 热、光、核物理、振动和波
高中物理高考知识点总结
高中物理高考知识点总结1. 牛顿力学:牛顿三定律、物体的运动状态、重力、摩擦力、弹力、动量和动量守恒、功和功率、机械能守恒。
2. 电学:电场、电荷与电场的关系、电势能、电容器、电流和电路、电阻与电功率、欧姆定律、电磁感应、电磁感应定律、电磁波。
3. 光学:光的反射和折射、光的干涉和衍射、光的色散、透镜和成像、光的波粒二象性、相干光和激光。
4. 热学:热力学第一定律、理想气体定律、热传导和热辐射、物态变化、热效应。
5. 原子物理:原子结构和原子模型、电子的自旋和量子态、原子能级、光谱。
6. 核物理:原子核结构、放射现象、放射性衰变、核反应。
7. 辐射与辐射防护:电磁辐射、核辐射、防护措施。
8. 科学与技术:科学与科技的关系、科学的方法论、技术的应用和创新。
9. 数学工具:向量、函数和函数关系、微积分、代数和几何关系。
10. 实验方法与数据分析:测量与误差、实验设计、数据处理与分析、实验结果的合理解释。
11. 环境与资源:环境保护、资源的合理利用、可持续发展。
12. 宇宙与地球科学:宇宙的起源与演化、地球的演化、天体运动和天体观测。
13. 生物医学技术:医学成像技术、生物医学手术和治疗技术、生物传感器。
14. 新能源与材料:新能源的利用与转化、新材料的合成与应用。
15. 信息技术与通信:信息技术的应用、通信原理、信息的表示与处理。
16. 现代物理学:量子力学、相对论、粒子物理学、宏观量子现象。
17. 科学研究与进化论:科学研究过程、科学实验的设计与实施、进化论的基本原理。
18. 环境、健康与安全:环境污染与健康、危险物质与安全、应急防护与安全预警。
高中物理知识点集合
高中物理知识点集合
高中物理是研究物质和能量之间相互关系的科学学科,是自然科学的基础。
下面是一些高中物理的主要知识点:
1.运动、力和能量
-运动的基本概念:位移、速度、加速度
-牛顿第一定律:惯性定律
-牛顿第二定律:动力定律
-牛顿第三定律:作用与反作用定律
-动能、势能和机械能
-功和功率
-机械振动和波动
2.热学
-热力学基本概念:温度、热量、热平衡、热力学第一定律、热力学第二定律
-温标和温度测量
-热传导、热对流和热辐射
-热容和热量计算
-热膨胀和热应力
-热机效率和热机循环
3.光学
-几何光学基础概念:光的直线传播、反射和折射定律-光的成像
-光的色散与波长
-光的干涉和衍射
-照明光学
4.电学
-电荷、电场和电势
-常见电场和电势分布情况
-电场力和电势能
-电流和电路
-电阻、电导、电阻率
-电路中的功率和能量
-磁场和磁感应强度
-静电和恒定磁场运动粒子受力规律
-电磁感应和电磁感应定律
-电磁波的产生和传播
5.原子物理和核物理
-原子结构和原子中的粒子:质子、中子、电子
-元素周期表和化学键
-放射性衰变和半衰期
-原子核结构和核能
-核反应和核能的应用
6.数学工具和实验方法
-物理学中常用的数学工具和符号
-物理实验设计和数据分析方法
高中物理的学习是为了培养学生的科学思维和物理探究能力,同时也为进一步学习物理学和相关学科打下基础。
因此,学生在学习过程中既要掌握基本概念和定律,也要注重理解和应用。
高考物理公式大全
一、振动和波公式1.简谐振动F=-kx {F:回复力,k:比例系数,x:位移,负号表示F的方向与x始终反向}2.单摆周期T=2π(l/g)1/2 {l:摆长(m),g:当地重力加速度值,成立条件:摆角θ<100;l>>r}3.受迫振动频率特点:f=f驱动力4.发生共振条件:f驱动力=f固,A=max,共振的防止和应用5.机械波、横波、纵波6.波速v=s/t=λf=λ/T{波传播过程中,一个周期向前传播一个波长;波速大小由介质本身所决定}7.声波的波速(在空气中)0℃:332m/s;20℃:344m/s;30℃:349m/s;(声波是纵波)8.波发生明显衍射(波绕过障碍物或孔继续传播)条件:障碍物或孔的尺寸比波长小,或者相差不大9.波的干涉条件:两列波频率相同(相差恒定、振幅相近、振动方向相同)10.多普勒效应:由于波源与观测者间的相互运动,导致波源发射频率与接收频率不同{相互接近,接收频率增大,反之,减小二、冲量与动量公式1.动量:p=mv {p:动量(kg/s),m:质量(kg),v:速度(m/s),方向与速度方向相同}2.冲量:I=Ft {I:冲量(N s),F:恒力(N),t:力的作用时间(s),方向由F决定}3.动量定理:I=Δp或Ft=mvt–mvo {Δp:动量变化Δp=mvt–mvo,是矢量式}4.动量守恒定律:p前总=p后总或p=p’′也可以是m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′5.弹性碰撞:Δp=0;ΔEk=0 {即系统的动量和动能均守恒}6.非弹性碰撞Δp=0;0<ΔEK<ΔEKm {ΔEK:损失的动能,EKm:损失的最大动能}7.完全非弹性碰撞Δp=0;ΔEK=ΔEKm {碰后连在一起成一整体}8.物体m1以v1初速度与静止的物体m2发生弹性正碰:v1′=(m1-m2)v1/(m1+m2) v2′=2m1v1/(m1+m2)9.由8得的推论-----等质量弹性正碰时二者交换速度(动能守恒、动量守恒)10.子弹m水平速度vo射入静止置于水平光滑地面的长木块M,并嵌入其中一起运动时的机械能损失E损=mvo2/2-(M+m)vt2/2=fs相对{vt:共同速度,f:阻力,s相对子弹相对长木块的位移}三、力的合成与分解公式1.同一直线上力的合成同向:F=F1+F2,反向:F=F1-F2 (F1>F2)2.互成角度力的合成:F=(F12+F22+2F1F2cosα)1/2(余弦定理) F1⊥F2时:F=(F12+F22)1/23.合力大小范围:|F1-F2|≤F≤|F1+F2|4.力的正交分解:Fx=Fcosβ,Fy=Fsinβ(β为合力与x轴之间的夹角tgβ=Fy/Fx)四、运动和力公式1.牛顿第一运动定律(惯性定律):物体具有惯性,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2.牛顿第二运动定律:F合=ma或a=F合/ma{由合外力决定,与合外力方向一致}3.牛顿第三运动定律:F=-F′{负号表示方向相反,F、F′各自作用在对方,平衡力与作用力反作用力区别,实际应用:反冲运动}4.共点力的平衡F合=0,推广{正交分解法、三力汇交原理}5.超重:FN>G,失重:FN6.牛顿运动定律的适用条件:适用于解决低速运动问题,适用于宏观物体,不适用于处理高速问题,不适用于微观粒子五、匀速圆周运动公式1.线速度V=s/t=2πr/T2.角速度ω=Φ/t=2π/T=2πf3.向心加速度a=V2/r=ω2r=(2π/T)2r4.向心力F心=mV2/r=mω2r=mr(2π/T)2=mωv=F合5.周期与频率:T=1/f6.角速度与线速度的关系:V=ωr7.角速度与转速的关系ω=2πn(此处频率与转速意义相同)8.主要物理量及单位:弧长(s):米(m);角度(Φ):弧度(rad);频率(f):赫(Hz);周期(T):秒(s);转速(n):r/s;半径(r):米(m);线速度(V):m/s;角速度(ω):rad/s;向心加速度:m/s2。
2010年高考物理知识归纳:7.热、光、核物理、振动和波
高考物理知识归纳(七)----热、光、核物理、振动和波1、光学:美国迈克耳逊用旋转棱镜法较准确的测出了光速,反射定律(物像关于镜面对称);由偏折程度直接判断各色光的n折射定律介空介λλγ====sinC90sinsinsinnovCi光学中的一个现象一串结论色散现象n v λ(波动性)衍射C临干涉间距γ(粒子性)E光子光电效应红黄紫小大大小大(明显)小(不明显)容易难小大大小小(不明显)大 (明显)小大难易结论:(1)折射率n、;(2)全反射的临界角C;(3)同一介质中的传播速率v;(4)在平行玻璃块的侧移△x(5)光的频率γ,频率大,粒子性明显.;(6)光子的能量E=hγ则光子的能量越大。
越容易产生光电效应现象(7)在真空中光的波长λ,波长大波动性显著;(8)在相同的情况下,双缝干涉条纹间距x越来越窄(9)在相同的情况下,衍射现象越来越不明显全反射的条件:光密到光疏;入射角等于或大于临界角全反射现象:让一束光沿半圆形玻璃砖的半径射到直边上,可以看到一部分光线从玻璃直边上折射到空气中,一部分光线反射回玻璃砖内.逐渐增大光的入射角,将会看到折射光线远离法线,且越来越弱.反射光越来越强,当入射角增大到某一角度C临时,折射角达到900,即是折射光线完全消失,只剩下反射回玻璃中的光线.这种现象叫全反射现象.折射角变为900时的入射角叫临界角应用:光纤通信(玻璃sio2) 内窥镜海市蜃楼沙膜蜃景炎热夏天柏油路面上的蜃景理解:同种材料对不同色光折射率不同;同一色光在不同介质中折射率不同。
几个结论:1紧靠点光源向对面墙平抛的物体,在对面墙上的影子的运动是匀速运动。
2、两相互正交的平面镜构成反射器,任何方向射入某一镜面的光线经两次反射后一定与原入射方向平行反向。
3、光线由真空射入折射率为n的介质时,如果入射角θ满足tgθ=n,则反射光线和折射光线一定垂直。
4、由水面上看水下光源时,视深ndd/'=;若由水面下看水上物体时,视高ndd='。
(完整版)高中物理光学、原子物理知识要点
光学一、光的折射1.折射定律:2.光在介质中的光速:3.光射向界面时,并不是全部光都发生折射,一定会有一部分光发生反射。
4.真空/空气的n等于1,其它介质的n都大于1。
5.真空/空气中光速恒定,为,不受光的颜色、参考系影响。
光从真空/空气中进入介质中时速度一定变小。
6.光线比较时,偏折程度大(折射前后的两条光线方向偏差大)的光折射率n大。
二、光的全反射1.全反射条件:光由光密(n大的)介质射向光疏(n小的)介质;入射角大于或等于临界角C,其求法为.2.全反射产生原因:由光密(n大的)介质,以临界角C射向空气时,根据折射定律,空气中的sin角将等于1,即折射角为90°;若再增大入射角,“sin空气角”将大于1,即产生全反射.3.全反射反映的是折射性质,折射倾向越强越容易全反射。
即n越大,临界角C越小,越容易发生全反射。
4.全反射有关的现象与应用:水、玻璃中明亮的气泡;水中光源照亮水面某一范围;光导纤维(n大的内芯,n小的外套,光在内外层界面上全反射)三、光的本质与色散1.光的本质是电磁波,其真空中的波长、频率、光速满足(频率也可能用表示),来源于机械波中的公式。
2.光从一种介质进入另一种介质时,其频率不变,光速与波长同时变大或变小.3.将混色光分为单色光的现象成为光的色散.不同颜色的光,其本质是频率不同,或真空中的波长不同。
同时,不同颜色的光,其在同一介质中的折射率也不同。
4.色散的现象有:棱镜色散、彩虹。
频率f(或ν)真空中里的波长λ折射率n同一介质中的光速偏折程度临界角C红光大大大紫光大大大原因n越大偏折越厉害发生全反射光子能量发生光电效应双缝干涉时的条纹间距Δx发生明显衍射红光大容易紫光容易大容易原因临界角越小越容易发生全反射波长越大越有可能发生明显衍射四、光的干涉1.只有频率相同的两个光源才能发生干涉。
2.光的干涉原理(同波的干涉原理):真空中某点到两相干光源的距离差即光程差Δs.当时,即光程差等于半波长的奇数倍时,由于两光源对此点的作用总是步调相反,叠加后使此点振动减弱;当时,即光程差等于波长的整数倍,半波长的偶数倍时,由于两光源对此点的作用总是步调一致,叠加后使此点振动加强。
高考物理知识点总结
高考物理知识点总结高考物理考试是高中物理学科的综合性考试,考察考生对物理知识的掌握和应用能力。
下面是对高考物理知识点的总结,供考生复习参考。
1. 力学1. 运动学:位移、速度、加速度、匀变速运动、抛体运动等。
2. 力:力的性质、力的合成与分解、力的作用效果、牛顿三定律等。
3. 动力学:牛顿第二定律、动量、冲量、能量守恒等。
4. 静力学:静力平衡、平衡条件、浮力、压强、弹簧定律等。
5. 万有引力:引力定律、万有引力场、行星运动等。
2. 热学1. 热量和热能:热传递、热量计、热容、相变等。
2. 理想气体:状态方程、气体定律、等温过程、绝热过程、循环过程等。
3. 热力学第一定律:内能、功、热量、焦耳定律等。
4. 热力学第二定律:热力学温标、热机效率、热力学过程可逆性等。
3. 光学1. 光的反射:光的传播路径、反射定律、成像规律等。
2. 光的折射:折射定律、成像规律、全反射等。
3. 光的波动性:干涉、衍射、偏振等。
4. 光的光学仪器:凸透镜、凹透镜、眼睛、相机等。
5. 光的本质:光的粒子性和波动性、光的等效定律等。
4. 电学1. 电荷和电场:电荷守恒、库仑定律、电场、电场力等。
2. 静电场:电场能、电势、电势差、电场力与电势能的关系等。
3. 电流:电流强度、欧姆定律、电阻、电功率等。
4. 电路:串联与并联、电阻的组合、电路中的电流分布等。
5. 磁场和电磁感应:磁场的产生与特性、电磁感应定律、法拉第电磁感应定律、感应电动势、自感等。
5. 物理学史与方法论1. 物理学的发展历程:古代物理学、近代物理学、现代物理学等。
2. 物理学中的实验方法:观测、测量、实验设计等。
3. 物理学中的理论方法:物理学模型、物理学定律、规律性等。
4. 物理学的应用:物理学在生活中的应用、物理学在科技发展中的应用等。
6. 其他知识点1. 核物理:原子核的结构、放射性衰变、核反应等。
2. 材料力学:杨氏模量、应力、应变、弹性和塑性、压缩与弯曲等。
高考物理最全知识点归纳
高考物理最全知识点归纳高考是每个中学生都要面对的重要考试,其中物理科目作为理科的一部分,占据着相当的比重。
为了帮助考生更好地备考物理科目,以下是高考物理最全知识点的归纳。
一、力学部分1. 牛顿三定律:惯性定律、动量定律、作用反作用定律2. 力的合成与分解3. 运动的描述:位移、速度、加速度4. 牛顿运动定律5. 平抛运动与自由落体运动6. 牛顿万有引力定律7. 圆周运动8. 耗散功与机械能守恒二、热学部分1. 温度与热量2. 热传导3. 热膨胀4. 理想气体状态方程与分子动理论5. 热力学第一定律和第二定律6. 热机效率三、光学部分1. 光的反射与折射定律2. 光的成像与光学仪器3. 球面镜与透镜的成像4. 像的位置与放大率5. 光的干涉和衍射6. 光的偏振四、电学部分1. 电荷与电场2. 导体与电场3. 电场的叠加4. 静电能与电势5. 电容与电容器6. 直流电路与欧姆定律7. 简单交流电路8. 电磁感应9. 麦克斯韦方程与电磁波五、现代物理部分1. 光电效应2. 单色光的光电效应3. 合金因为差异相对于纯石墨导电性会发生什么变化4. 库仑定律5. 原子核的稳定性和核裂变6. 半导体和PN结的特性以上是高考物理最全知识点的归纳,每个知识点都是高考物理考试中的重点和难点。
在备考过程中,考生应该注重基础知识的掌握,同时要进行大量的练习,对于题型的解题思路和方法进行总结和归纳。
此外,理解物理问题的本质和物理规律的应用也是取得优异成绩的关键。
通过掌握这些知识点,考生不仅可以在高考中取得好的成绩,还能够为将来的学习和科研打下坚实的基础。
另外,物理题目的解题方法和技巧也是备考的重要内容。
在解题过程中,考生可以遵循以下几个原则:1. 仔细阅读问题,理解问题的要求。
2. 清晰地画图,标明已知量和所求量。
3. 运用所学的物理知识,将问题转化为数学表达式。
4. 注意单位的转换和计算过程的精确性。
5. 点评答案,检查解题思路的合理性和计算的准确性。
物理高考必考总结归纳
物理高考必考总结归纳在高考物理的复习备考中,有一些知识点是必考的,因为它们涉及到了物理的基本概念和原理。
本文将对这些必考知识点进行总结归纳,帮助同学们更好地备考。
一、力学与运动学1. 牛顿三定律:必须熟练掌握牛顿第一、第二、第三定律的表述和运用,能够应用到各种具体情况中解决问题。
2. 重力与惯性:了解地球上物体的重力、重力加速度以及惯性等基本概念,掌握计算物体的重力、惯性和加速度的方法。
二、热学与热力学1. 热传导和热辐射:掌握热传导和热辐射的基本原理,了解热传导和热辐射的应用。
2. 热力学第一定律:理解热力学第一定律的表述和应用,能够应用能量守恒原理解决相关问题。
三、电学与电磁学1. 电流和电阻:了解电流和电阻的概念,熟悉欧姆定律的表述和应用。
2. 简单电路:掌握串、并联电路的计算方法,了解电功率和电能的概念。
3. 磁场与电磁感应:了解磁场的基本性质和电磁感应的原理,掌握电磁感应定律的应用。
四、光学与光学仪器1. 光的反射和折射:了解光的反射和折射的基本规律,能够应用折射定律解决相关问题。
2. 光的成像:理解光的成像的基本原理,熟悉凸透镜和凹透镜成像规律。
3. 光的波动性和粒子性:了解光的波动性和粒子性的基本特点,了解光的干涉、衍射和偏振等现象。
五、原子物理与核物理1. 原子结构和原子核:了解原子结构和原子核的基本组成,掌握质子、中子和电子的基本性质。
2. 放射性衰变:理解放射性衰变的基本规律,熟悉放射性元素的衰变定律和半衰期的计算方法。
六、波动与振动1. 机械波与电磁波:了解机械波和电磁波的基本特征,理解波动和振动的基本概念。
2. 声音的传播和光的传播:掌握声音和光的传播速度的概念,了解声音和光的干涉、衍射和多普勒效应等现象。
以上是物理高考必考知识点的总结归纳,希望同学们能够针对这些知识点进行有针对性的复习和训练,掌握基本概念和解题方法,为高考物理取得好成绩奠定坚实的基础。
祝愿同学们考试顺利!。
高考物理光电效应知识归纳
光、核物理、振动和波1、光学:光学中的一个现象一串结论红光波长长全反射的条件:光密到光疏;入射角等于或大于临界角应用:光纤通信、海市蜃楼、沙膜蜃景、炎热夏天柏油路面上的蜃景水中或玻璃中的气泡看起来很亮.电磁波谱:小波动性:明显粒子性:不明显几个结论:同一色光在不同介质中折射率不同。
双缝干涉条纹间距:薄膜干涉:由膜的前后两表面反射的两列光叠加,实例:肥皂膜、空气膜、油膜、牛顿环、光器件增透膜衍射:条件:单缝圆孔柏松亮斑爱因斯坦光电效应方程:mV m2/2=hf-W0一个光子的能量E=hf (决定了能否发生光电效应)光电效应规律:①任何一种金属都有一个极限频率,入射光的频率必须大于极限频率,才能产生光电效应。
②光电子的最大初动能只随入射光频率的增大而增大。
③入射光照到金属上时,光子的发射几乎是瞬时的④当入射光的频率大于极限频率时,光电流强度与入射光强度成正比。
原子、原子核知识归类1、汤姆生----枣糕模型、发现电子2、卢瑟福----α粒子散射实验----核式结构----质子的发现3、玻 尔----轨道量子化----氢原子光谱4、麦克斯韦----预言了电磁波的存在 赫兹----证实了电磁波的存在5、爱因斯坦---光电效应规律光子说 ---相对论6、麦克斯韦---预测光的电磁说, 赫兹---用实验证明了光的电磁说的正确性。
光子的发射与吸收(特别注意跃迁条件):原子发生定态跃迁时,要辐射(吸收)一定频率的光子:hf =E 初-E 末⑵从高能级向低能级跃迁时放出光子; 从低能级向高能级跃迁时可能是吸收光子,原子从低能级向高能级跃迁时只能吸收一定频率的光子; 2.四种核反应类型(衰变,人工核转变,重核裂变,轻核骤变)⑴衰变: α衰变:e 422349023892H Th U +→(实质:核内Hen 2H 2421011→+)α衰变形成外切(同方向旋), β衰变:e Pa Th 012349123490-+→(实质:核内的中子转变成了质子和中子e H n 011110-+→)+β衰变:e Si P 0130143015+→(核内e n H 011011+→)γ衰变:原子核处于较高能级,辐射光子后跃迁到低能级。
高考物理知识点资料
高考物理知识点资料一、力学 1. 运动与力:运动学的基本概念,牛顿第一、第二定律,力的合成与分解等。
2. 力的作用效果:摩擦力、弹力、重力、浮力等力的作用效果和计算方法。
3. 力的平衡:静力学的基本原理,力的平衡条件,杠杆平衡、浮力平衡等的应用。
4. 牛顿运动定律的应用:加速度、速度、位移、力与加速度的关系等。
5.简单机械:杠杆、滑轮、斜面等简单机械的原理和应用。
二、热学 1. 热学基本概念:温度、热量、热平衡、热传递等基本概念。
2. 理想气体定律:理想气体状态方程,温度、压强、体积的关系等。
3. 热力学第一定律:内能、热量、功的关系,热机效率计算等。
4. 热力学第二定律:熵的概念,熵增原理,热力学循环等。
5. 热传导与传热:热传导的基本规律,导热系数,传热方式等。
三、光学 1. 光的反射与折射:光的反射定律,折射定律,光的全反射等。
2.光的色散:光的色散现象,光的折射率与波长的关系等。
3. 光的干涉与衍射:杨氏双缝干涉,单缝衍射,相干光源等。
4. 光的偏振:偏振光的产生,偏振片的原理与应用等。
5. 光的光电效应:光电效应的基本规律,光电电流与光强的关系等。
四、电学 1. 电场与电势:电场的概念,电势的概念与计算,电势差、电势能等。
2. 电容与电容器:电容的概念与计算,平行板电容器、球形电容器等。
3. 电流与电路:电流的概念与计算,欧姆定律,串联与并联电路等。
4. 磁场与电磁感应:磁场的概念与计算,电磁感应定律,电磁感应现象等。
5. 电磁波:电磁波的基本特性,电磁波谱,光的电磁波性质等。
五、近代物理 1. 光的量子性:普朗克常数,能量子化,光的粒子性和波动性等。
2. 原子物理:原子结构,玻尔模型,能级跃迁,波尔频率条件等。
3. 核物理:核的组成、结构,放射性衰变、半衰期,核反应等。
4. 相对论:相对论基本原理,质能关系等相对论基本概念。
5. 量子力学:波粒二象性,不确定性原理,薛定谔方程等。
高考物理必修部分知识点
高考物理必修部分知识点物理是高中学习中不可或缺的一门科目,也是高考中的必修科目之一。
下面将详细介绍高考物理必修部分的知识点,包括力学、热学、光学、电学和现代物理等方面。
一、力学1. 运动与力:牛顿三大定律、惯性、动量、能量守恒定律等。
2. 直线运动:匀速直线运动、变速直线运动、自由落体等。
3. 曲线运动:圆周运动、转动等。
4. 力学中的实际应用:摩擦力、重力、弹力、浮力等。
二、热学1. 热力学基本概念:温度、热量、热容量、热膨胀、热平衡等。
2. 热传递:传导、对流、辐射等。
3. 理想气体定律:理想气体状态方程、等温过程、绝热过程等。
4. 热力学循环:卡诺循环、热机效率等。
三、光学1. 光的特性:光的直线传播、光速、光的干涉、光的衍射等。
2. 光的反射与折射:反射定律、折射定律、全反射等。
3. 光的像的形成:凸透镜、凹透镜、成像规律等。
4. 光的波动性:光的干涉、光的衍射、单缝衍射等。
四、电学1. 电荷与电场:电荷守恒定律、库仑定律、电场强度等。
2. 电容器:电容、电容器的串并联、电荷守恒定律等。
3. 电流与电路:欧姆定律、电功率、电阻、串并联等。
4. 磁学:电磁感应、电磁感应定律、安培力、电动势等。
五、现代物理1. 相对论:狭义相对论、相对论对动量、能量关系的影响等。
2. 原子物理:原子模型、光电效应、波粒二象性、量子力学等。
3. 核物理:放射性衰变、核能、核反应等。
以上就是高考物理必修部分的知识点概览。
在备考过程中,需要重点理解和掌握这些知识点,运用到具体的问题和实际应用中。
希望这些内容对你的高考物理复习有所帮助!。
高考物理必考知识点梳理
高考物理必考知识点梳理高考物理是考生们必须面对的一项极其重要的考试科目,而其中的知识点则是考生们不可避免的必须掌握的部分。
在此,我们将会对于高考物理必考知识点进行梳理,以帮助广大考生快速且全面地进行备考。
一、物理基本概念1.力学基本概念:时间、空间、物质、力、运动、相对性、惯性、质量、力的合成与分解、牛顿三定律、加速度、平衡条件、牛顿定律应用、万有引力、万有引力定律。
2.热学基本概念:温度、热量、热、热机、理想气体状态方程、内能、焦耳定律、热平衡、热力学第一定律、热力学第二定律。
3.电学基本概念:电荷、电场、电势差、电力、电场强度、电势、电场线、工作电势差、磁通量、磁场、磁感应强度、磁通量密度、万有引力、麦克斯韦方程式。
二、基本测量技能1.物理量及其测量:物理量、量纲和单位、测量的两个基本要素。
2.误差及其处理:误差的来源、误差的表述、认真性计算方法及其应用。
3.数据处理与安排:数据的处理、数据的分析、数据的安排方法。
三、力学1.牛顿运动定律:牛顿第一定律、牛顿第二定律、牛顿第三定律的概念、公式、应用。
2.圆周运动:圆周运动描述、角速度、角加速度、圆周运动和直线运动的关系、作用力的合成和分解、牛顿第二定律的圆周形式。
3.机械波动:机械波的特性、机械波的传播、机械波的干涉、机械波的多普勒效应四、热学1.热力学基础:内能、温度、热量、热力学第一定律、热力学第二定律。
2.理想气体的热力学:理想气体的状态方程、理想气体的内能、伯努利定理、热机效率。
3.热传导:热传导定律、热传导的强度与温差、导热系数。
5、电学1.静电场:电场、场强、电场线、电势差、电荷离子运动的特点。
2.电动力学:电流、电桥、电动势、校准电流计、电能、电容、功率、等效电路。
3.磁学:磁场概念、磁通量、安培环路定理、磁场中的电流、电磁感应定律、电磁波。
以上就是高考物理必考知识点的梳理,希望能够对广大考生进行较为全面的参考。
不过在备考的过程中,除了这些必备知识点外,考生们还需要特别注意的是做题技巧的掌握和大量的题目练习,在这个过程中意识到知识点的巩固和应用联系紧密。
高中物理必修三笔记整理
高中物理必修三笔记整理高中物理是一门十分重要的学科,学习好物理有利于我们更好地了解自然现象,掌握理论知识,运用它们探索和推理问题,提高分析和解决实际问题的能力,以及为我们日后参加考试打下坚实的基础。
高中物理必修三是高中学习物理的重要课程,学习这门课时,我们需要掌握许多知识点,本文将对这些必修三的知识点进行系统的整理,以便同学们能够更好地学习和掌握物理必修三的知识。
一、振动和波1.动是物体或系统周期性地运动,其周期和频率是相关的,周期除以时间可以得到频率。
2.解振动:振动有多种类型,包括正弦振动、谐振振动、简谐振动等。
3.:当一个振动系统传播到空气中,会形成波,波可以传播以达到不同的地方,且每种波有自己的特征。
4.波:光是一种电磁波,在真空中的传播速度是3.00×108m/s,其频率是可以调节的,通过调节不同的频率可以达到不同的照明效果。
二、光学1.的反射:光的反射可以分为镜面反射和漫反射。
镜面反射是指光线在反射面上沿法线反射,而漫反射是指光线发生散射,方向随机分布,强度随距离减弱。
2.的折射:当光线穿过介质时,会发生折射,折射率是介质对光线影响的定量描述,它决定着光线在这种介质中的传播速度。
3.的衍射:光的衍射是指光束在遇到障碍物或缝隙时,呈弧形分散出去。
4.头:镜头可以将远处的物体像放大或缩小,一般有凸透镜和凹透镜两种,用来控制光的衍射和反射,从而形成不同的图像。
三、电磁学1.磁场:它是一种由电场和磁场共同组成的场,可以存在于不同的介质中,在电磁场中能量传播的最基本单位是电磁波,电磁波可以在空气中以光子的形式传播。
2.荷:电荷是电磁场的基本元素,它可以是正的或负的。
相同的电荷相互排斥,相反的电荷相互吸引。
3.势:电势是指电子在多个电场中的能量分布情况,电势强度由电荷的大小和距离决定,公式为V=Q/4πεr,其中ε是真空电容系数,Q为电荷量,r为电荷与参考点的距离。
4.压:电压是指在电路中产生的电势差,在实际应用中,电压是指电压源引起的电势差。
物理知识点识记总结高中
物理知识点识记总结高中一、热学1、热量热量是物体内能的一种表现形式,是热能的传递方式。
热量有两种传递方式:传导、对流和辐射。
2、热力学定律热力学定律包括热平衡法则、热传递定律、热力学第一定律、热力学第二定律。
3、热力学工作原理热力学工作原理是指热机通过内燃机等方式将热能转换成动能的过程。
4、传热原理传热原理是指热量在不同温度物体之间传递的原理。
传热有三种方式:传导、对流和辐射。
5、热力学循环热力学循环是指热机在一定条件下,热能的转化过程。
6、热力学转化效率热力学转化效率是指热能转换成其他能量形式的效率。
7、热量与温度热量与温度是物体内能的两个方面,热量是能量,温度是物体内分子的平均运动速率。
8、热膨胀热膨胀是物体受热后体积增大、密度减小的现象。
二、动力学1、牛顿运动定律牛顿运动定律包括牛顿第一定律、牛顿第二定律和牛顿第三定律。
2、动能和动能定律动能是物体运动的能量,动能定律是指物体的动能等于动能与位置能的和。
3、动量和动量定理动量是物体运动的量度,动量定律是指外力作用或系统内力的相互作用将引起物体的动量改变,进而改变物体的速度。
4、合力和合力定律合力是多个力合成的结果,合力定律是指多个力合成的结果。
5、功和功率功是物体在外力作用下从一个状态移到另一个状态所做的物理工作。
6、机械能守恒机械能守恒是指封闭系统内的机械能总是保持不变。
7、机械功机械功是指物体在外力作用下从一个状态移到另一个状态所做的物理功。
8、动能定理动能定理是指物体的动能等于物体受力时间的机械功。
9、角动量守恒定律角动量守恒定律是指在一个封闭系统内,如果没有外力作用,系统内的角动量保持不变。
10、质点和刚体运动的描述对于质点和刚体的运动,我们可以用位移、速度、加速度和角速度等来描述。
三、电学1、库仑定律库仑定律是指两个点电荷间的相互作用力与它们之间距离的平方成反比,与它们的电量的乘积成正比。
2、电场电场是指电荷在空间中发生作用的区域。
热、光、核物理、振动和波
高考物理知识归纳-----------热、光、核物理、振动和波1、光学:美国迈克耳逊用旋转棱镜法较准确的测出了光速,反射定律(物像关于镜面对称);由偏折程度直接判断各色光的n折射定律介空介λλγ====sinC90sinsinsinnovCi光学中的一个现象一串结论色散现象n vλ(波动性)衍射C临干涉间距γ (粒子性)E光子光电效应小大大小大(明显)小(不明显)容易难小大大小小(不明显)大(明显)小大难易结论:(1)折射率n、;(2)全反射的临界角C;(3)同一介质中的传播速率v;(4)在平行玻璃块的侧移△x(5)光的频率γ,频率大,粒子性明显.;(6)光子的能量E=hγ则光子的能量越大。
越容易产生光电效应现象(7)在真空中光的波长λ,波长大波动性显著;(8)在相同的情况下,双缝干涉条纹间距x越来越窄(9)在相同的情况下,衍射现象越来越不明显全反射的条件:光密到光疏;入射角等于或大于临界角全反射现象:让一束光沿半圆形玻璃砖的半径射到直边上,可以看到一部分光线从玻璃直边上折射到空气中,一部分光线反射回玻璃砖内.逐渐增大光的入射角,将会看到折射光线远离法线,且越来越弱.反射光越来越强,当入射角增大到某一角度C临时,折射角达到900,即是折射光线完全消失,只剩下反射回玻璃中的光线.这种现象叫全反射现象.折射角变为900时的入射角叫临界角应用:光纤通信(玻璃sio2) 内窥镜海市蜃楼沙膜蜃景炎热夏天柏油路面上的蜃景水中或玻璃中的气泡看起来很亮.理解:同种材料对不同色光折射率不同;同一色光在不同介质中折射率不同。
几个结论:1紧靠点光源向对面墙平抛的物体,在对面墙上的影子的运动是匀速运动。
2、两相互正交的平面镜构成反射器,任何方向射入某一镜面的光线经两次反射后一定与原入射方向平行反向。
3、光线由真空射入折射率为n的介质时,如果入射角θ满足tgθ=n,则反射光线和折射光线一定垂直。
4、由水面上看水下光源时,视深ndd/'=;若由水面下看水上物体时,视高ndd='。
高考必考物理知识点归纳
高考必考物理知识点归纳物理作为一门自然科学学科,是高考中必考的科目之一。
随着高考改革的不断深化,物理考试的内容也逐渐回归到对学生基础知识的考察上。
在备考物理时,掌握高考必考的物理知识点,对于提高成绩至关重要。
本文将对高考必考的物理知识点进行归纳和总结。
1. 力学力学是物理学的基础,也是高考中的必考内容。
在力学中,重要的知识点包括质点的运动规律、牛顿运动定律、动量守恒定律和机械能守恒定律等。
其中,牛顿运动定律是力学的核心概念,考生需要熟练掌握和灵活运用。
2. 热学热学是物理学中涉及热现象和能量转化的学科。
在高考中,热学的重点包括热传导、热膨胀、热力学定律和热量计算等。
特别需要注意的是,理解热力学定律和运用热量计算公式,是解决与热学相关题目的关键。
3. 光学光学是研究光的传播和光现象的学科。
在高考中,光学的重点知识点包括光的反射、折射、光的干涉和光的衍射等。
考生需要掌握光的传播规律,了解光的反射和折射的基本原理,以及干涉和衍射的概念与应用。
4. 电磁学电磁学是物理学中关于电和磁现象的学科。
在高考中,电磁学的重点包括电荷、电场、电势、电流和磁场等。
理解电磁现象的基本规律,掌握应用电场和磁场进行电磁定量分析的方法,对于高考物理成绩的提高至关重要。
5. 波动与振动波动与振动是物理学中研究波动和振动现象的学科。
在高考中,重要的知识点包括波动的特性、波速、频率和波长的关系,以及振动的特点和简谐振动的规律等。
考生需理解波动和振动现象的本质,并能应用相关公式解决问题。
总之,高考必考的物理知识点涵盖了力学、热学、光学、电磁学和波动与振动等多个方面。
在备考过程中,学生应重点掌握这些知识点的基本概念、规律和应用方法。
此外,培养解决物理问题的思维方式和分析能力,做到理论联系实际,并能举一反三,是高考物理备考的关键。
为了提高物理成绩,考生可以参考以下备考建议:首先,进行系统的知识梳理,对每个知识点进行逐一整理和总结。
可以制作知识点的脑图,以便于对知识点的掌握和记忆。
高考物理知识点总结
高考物理知识点总结物理作为一门自然科学学科,是高考中的重点科目之一。
在高考中,物理的知识点很多,覆盖的范围广泛,因此对于考生来说,掌握物理的重要知识点是非常关键的。
下面将对高考物理知识点进行总结,以帮助考生更好地备考。
一、力学1.运动学:包括位移、速度、加速度、匀速直线运动、匀加速直线运动等知识点。
2.牛顿运动定律:分别是惯性定律、动量定律、作用反作用定律。
3.万有引力定律:讲述了物体之间的引力与质量、距离之间的关系。
4.动力学:讲述了质点受力平衡、力的合成、动量、功等知识点。
二、热学1.温度与热量:讲述了温度的定义与测量、热平衡、热量的传递等知识点。
2.热力学第一定律:讲述了热力学系统的内能、热量、功之间的关系。
3.理想气体:讲述了理想气体的状态方程、气体分子速率与温度的关系等知识点。
三、光学1.光的反射与折射:讲述了光的反射定律、折射定律,并涉及到光的全反射等知识点。
2.光的波动性:讲述了光的波长、频率、波速等知识点。
3.光的光程差:讲述了光程差的概念、光程差与光的干涉、衍射等知识点。
四、电学1.电荷与电场:讲述了原子结构、静电场、电场强度等知识点。
2.电流与电路:讲述了电流、电阻、电势差、欧姆定律等知识点。
3.磁场与电磁感应:讲述了磁场的性质、安培力、法拉第电磁感应定律等知识点。
五、核物理1.原子核的结构与稳定性:讲述了原子核的组成、质子数、中子数、核衰变等知识点。
2.核能与核反应:涉及到核能的释放、核反应的种类、核能的利用等知识点。
六、相对论1.狭义相对论:讲述了相对论的基本假设、狭义相对论的基本原理、相对论的时空观等知识点。
以上仅是高考物理知识点的简要总结,每个知识点都有详细的内容和相关的公式推导。
考生在备考过程中,应注重理解物理原理,掌握基本公式和解题方法,并通过大量的习题进行练习,提高解题能力。
希望本文对考生的高考物理备考有所帮助。
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高考物理知识归纳(七)----热、光、核物理、振动和波1、光学:美国迈克耳逊用旋转棱镜法较准确的测出了光速,反射定律(物像关于镜面对称);由偏折程度直接判断各色光的n折射定律介空介λλγ====sinC90sinsinsinnovCi光学中的一个现象一串结论色散现象n v λ(波动性)衍射C临干涉间距γ(粒子性)E光子光电效应红黄紫小大大小大(明显)小(不明显)容易难小大大小小(不明显)大 (明显)小大难易结论:(1)折射率n、;(2)全反射的临界角C;(3)同一介质中的传播速率v;(4)在平行玻璃块的侧移△x(5)光的频率γ,频率大,粒子性明显.;(6)光子的能量E=hγ则光子的能量越大。
越容易产生光电效应现象(7)在真空中光的波长λ,波长大波动性显著;(8)在相同的情况下,双缝干涉条纹间距x越来越窄(9)在相同的情况下,衍射现象越来越不明显全反射的条件:光密到光疏;入射角等于或大于临界角全反射现象:让一束光沿半圆形玻璃砖的半径射到直边上,可以看到一部分光线从玻璃直边上折射到空气中,一部分光线反射回玻璃砖内.逐渐增大光的入射角,将会看到折射光线远离法线,且越来越弱.反射光越来越强,当入射角增大到某一角度C临时,折射角达到900,即是折射光线完全消失,只剩下反射回玻璃中的光线.这种现象叫全反射现象.折射角变为900时的入射角叫临界角应用:光纤通信(玻璃sio2) 内窥镜海市蜃楼沙膜蜃景炎热夏天柏油路面上的蜃景理解:同种材料对不同色光折射率不同;同一色光在不同介质中折射率不同。
几个结论:1紧靠点光源向对面墙平抛的物体,在对面墙上的影子的运动是匀速运动。
2、两相互正交的平面镜构成反射器,任何方向射入某一镜面的光线经两次反射后一定与原入射方向平行反向。
3、光线由真空射入折射率为n的介质时,如果入射角θ满足tgθ=n,则反射光线和折射光线一定垂直。
4、由水面上看水下光源时,视深ndd/'=;若由水面下看水上物体时,视高ndd='。
5、光线以入射角i 斜射入一块两面平行的折射率为n 、厚度为h 的玻璃砖后,出射光线仍与入射光线平行,但存在侧移量△)sin cos 1(dsin x 22in i i -+= 两反射光间距ii 22'sin -n dsin2x =∆双缝干涉: 条件f 相同,相位差恒定(即是两光的振动步调完全一致) 当其反相时又如何?亮条纹位置: ΔS =n λ; 暗条纹位置: λ21)(2n S +=∆(n =0,1,2,3,、、、);条纹间距 :1)-L(n da Lx d 1-n a dL X =∆=⇒==∆λλ(ΔS :路程差(光程差);d 两条狭缝间的距离;L :挡板与屏间的距离) 测出n 条亮条纹间的距离a薄膜干涉:由膜的前后两表面反射的两列光叠加,实例:肥皂膜、空气膜、油膜、牛顿环、光器件增透膜(厚度是绿光在薄膜中波长的1/4,即增透膜厚度d =λ/4)衍射:现象,条件 单缝 圆孔 柏松亮斑(来历) 任何物体都能使光发生衍射致使轮廓模糊 三种圆环区别:单孔衍射(泊松亮斑) 中间明而亮,周围对称排列亮度减弱,条纹宽变窄的条纹空气膜干涉环 间隔间距等亮度的干涉条纹 牛顿环 内疏外密的干涉条纹干涉、衍射、多普勒效应(太阳光谱红移⇒宇宙在膨胀)、偏振都是波的特有现象,证明光具有波动性;衍射表明了光的直线传播只有一种近似规律;说明任何物理规律都受一定的条件限制的.(1)光的电磁说⑴麦克斯韦根据电磁波与光在真空中的传播速度相同,提出光在本质上是一种电磁波——这就是光的电磁说,赫兹用实验证明了光的电磁说的正确性。
⑵电磁波谱。
波长从大到小排列顺序为:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X 射线、波长:大小波动性:明显频率:小粒子性:不明显⑶红外线、紫外线、X 射线的主要性质及其应用举例。
⑷实验证明:物体辐射出的电磁波中辐射最强的波长λm 和物体温度之间满足关系λm T = b (b 为常数)。
可见高温物体辐射出的电磁波频率较高。
在宇宙学中,可根据接收恒星发出的光的频率,分析其表面温度。
(2)光五种学说:原始微粒说(牛顿),波动学说(惠更斯),电磁学说(麦克斯韦),光子说(爱因斯坦),波粒两相性学说(德布罗意波)概率波各种电磁波产生的机理,特性和应用,光的偏振现象说明光波是横波,也证明光的波动性. 激光的产生特点应用(单色性,方向性好,亮度高,相干性好)光电效应实验装置,现象,所得出的规律(四)爱因斯坦提出光子学说的背景爱因斯坦光电效应方程:mV m 2/2=hf -W 0一个光子的能量E =hf (决定了能否发生光电效应) (3)光电效应规律:实验装置、现象、总结出四个规律①任何一种金属都有一个极限频率,入射光的频率必须大于这个极限频率,才能产生光电效应;低于这个极限频率的光不能产生光电效应。
②光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射光频率的增大而增大。
③入射光照到金属上时,光子的发射几乎是瞬时的,一般不超过10-9s ④当入射光的频率大于极限频率时,光电流强度与入射光强度成正比。
(4)康普顿效应(石墨中的电子对x 射线的散射现象)这两个实验都证明光具粒子性 光波粒二象性:?情况体现波动性(大量光子,转播时,λ大),?粒子性 光波是概率波(物质波) 任何运动物体都有λ与之对应(这种波称为德布罗意波) 2、原子、原子核知识归类整个知识体系,可归结为:两模型(原子的核式结构模型、波尔原子模型);六子(电子、质子、中子、正电子、α粒子、γ光子);四变(衰变、人工转变、裂变、聚变);两方程(核反应方程、质能方程)。
4条守恒定律(电荷数守恒、质量数守恒、能量守恒、动量守恒)贯串全章。
1.汤姆生模型(枣糕模型) 汤姆生发现电子,使人们认识到原子有复杂结构。
从而打开原子的大门.2.卢瑟福的核式结构模型(行星式模型)卢瑟福α粒子散射实验装置,现象,从而总结出核式结构学说α粒子散射实验是用α粒子轰击金箔,实验现象:结果是绝大多数α粒子穿过金箔后基本上仍沿原来的方向前进,但是有少数α粒子发生了较大的偏转.这说明原子的正电荷和质量一定集中在一个很小的核上。
卢瑟福由α粒子散射实验提出:在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间运动。
由α粒子散射实验的实验数据还可以估算出原子核大小的数量级是10-15m 。
而核式结构又与经典的电磁理论发生矛盾①原子是否稳定,②其发出的光谱是否连续n E /eV∞ 0-13.6-3.44 -0.85 3.玻尔模型(引入量子理论,量子化就是不连续性,整数n 叫量子数)玻尔补充三条假设定态--原子只能处于一系列不连续的能量状态(称为定态),电子虽然绕核运转,但不会向外辐射能量. 。
(本假设是针对原子稳定性提出的)跃迁--原子从一种定态跃迁到另一种定态,要辐射(或吸收)一定频率的光子(其能量由两定态的能量差决定)(本假设针对线状谱提出)能量和轨道量子化----定态不连续,能量和轨道也不连续;(即原子的不同能量状态跟电子沿不同的圆形轨道绕核运动相对应,原子的定态是不连续的,因此电子的可能轨道分布也是不连续的)(针对原子核式模型提出,是能级假设的补充) 光子的发射与吸收(特别注意跃迁条件):原子发生定态跃迁时,要辐射(吸收)一定频率的光子:hf =E 初-E 末①轨道量子化r n =n 2r 1 r 1=0.53×10-10m ②能量量子化:21nE E n = E 1=-13.6eV③原子在两个能级间跃迁时辐射或吸收光子的能量h ν=E m -E n ⑵从高能级向低能级跃迁时放出光子;从低能级向高能级跃迁时可能是吸收光子,也可能是由于碰撞(用加热的方法,使分子热运动加剧,分子间的相互碰撞可以传递能量)。
原子从低能级向高能级跃迁时只能吸收一定频率的光子;而从某一能级到被电离可以吸收能量大于或等于电离能的任何频率的光子。
(如在基态,可以吸收E ≥13.6eV 的任何光子,所吸收的能量除用于电离外,都转化为电离出去的电子的动能)。
⑶玻尔理论的局限性。
由于引进了量子理论(轨道量子化和能量量子化),玻尔理论成功地解释了氢光谱的规律。
但由于它保留了过多的经典物理理论(牛顿第二定律、向心力、库仑力等),所以在解释其他原子的光谱上都遇到很大的困难。
氢原子的激发态和基态的能量(最小)与核外电子轨道半径间的关系是:E n =E 1/n 2,r n =n 2r 1,其中E 1=-13.6eV, r 1=5.3×10-10m,(大量)处于n 激发态原子跃迁到基态时的所有辐射方式共有C 2n =n (n -1)/2种E 51=13.06 E 41=12.75 E 31=12.09 E 21=10.2; (有规律可依)E 52=2.86 E 42=2.55 E 32=1.89; E 53=0.97 E 43=0.66; E 54=0.31氢原子在n 能级的动能、势能,总能量的关系是:E P =-2E K ,E=E K +E P =-E K 。
(类似于卫星模型) 由高能级到低能级时,动能增加,势能降低,且势能的降低量是动能增加量的2倍,故总能量(负值)降低。
量子数天然放射现象1.天然放射现象的发现,使人们认识到原子核也有复杂结构。
核变化从贝克勒耳发现天然放射现象开始衰变(用电磁场研究): 2.各种放射线的性质比较↑↓↓↑↑↑T V E E E n k p三种射线在匀强磁场、匀强电场、正交电场和磁场中的偏转情况比较: 四种核反应类型(衰变,人工核转变,重核裂变,轻核骤变)⑴衰变: α衰变:e 422349023892H Th U +→(实质:核内Hen 2H 2421011→+)α衰变形成外切(同方向旋), β衰变:e Pa Th 012349123490-+→(实质:核内的中子转变成了质子和中子e H n 011110-+→)β衰变形成内切(相反方向旋),且大圆为α、β粒子径迹。
+β衰变:e Si P 0130143015+→(核内e n H 011011+→)γ衰变:原子核处于较高能级,辐射光子后跃迁到低能级。
⑵人工转变:H O He N 1117842147+→+(发现质子的核反应)(卢瑟福)用α粒子轰击氮核,并预言中子的存在n C He Be 101264294+→+(发现中子的核反应)(查德威克)钋产生的α射线轰击铍n P He Al 103015422713+→+ (人工制造放射性同位素) 正电子的发现(约里奥居里和伊丽芙居里夫妇)α粒子轰击铝箔⑶重核的裂变:n 3Kr Ba n U 109236141561023592++→+在一定条件下(超过临界体积),裂变反应会连续不断地进行下去,这就是链式反应。