高三物理一轮复习课件选修3-5.2

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高三物理一轮复习专题讲义:第5.2讲 抛体运动

高三物理一轮复习专题讲义:第5.2讲 抛体运动

第2讲抛体运动知识要点一、平抛运动1.定义:把物体以一定的初速度沿水平方向抛出,不考虑空气阻力,物体只在重力作用下所做的运动。

2.性质:平抛运动是加速度为g的匀变速曲线运动,其运动轨迹是抛物线。

3.平抛运动的条件:(1)v0≠0,沿水平方向;(2)只受重力作用。

二、平抛运动的规律(如图1所示)图11.速度关系2.位移关系3.两个重要推论(1)做平抛(或类平抛)运动的物体在任一时刻,设其速度方向与水平方向的夹角为θ,位移方向与水平方向的夹角为α,则tan θ=2tan__α。

(2)做平抛(或类平抛)运动的物体任一时刻的瞬时速度的反向延长线一定通过此时水平位移的中点,则x=2OB。

三、斜抛运动1.定义:以一定的初速度将物体与水平方向成一定角度斜向上方或斜向下方抛出,物体仅在重力作用下所做的运动。

2.性质:加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动,轨迹是抛物线。

3.研究方法:运动的合成与分解(1)水平方向:匀速直线运动;(2)竖直方向:匀变速直线运动。

4.基本规律(以斜上抛运动为例,如图2所示)图2(1)水平方向:v0x=v0cos__θ,F合x=0;(2)竖直方向:v0y=v0sin__θ,F合y=mg。

基础诊断1.人站在平台上平抛一小球,球离手时的速度为v1,落地时速度为v2,不计空气阻力,下列图中能表示出速度矢量的演变过程的是()答案 C2.(多选)[人教版必修2·P10“做一做”改编]为了验证平抛运动的小球在竖直方向上做自由落体运动,用如图3所示的装置进行实验。

小锤打击弹性金属片,A球水平抛出,同时B球被松开,自由下落,关于该实验,下列说法正确的有()图3A.两球的质量应相等B.两球应同时落地C.应改变装置的高度,多次实验D.实验也能说明A球在水平方向上做匀速直线运动解析小锤打击弹性金属片后,A球做平抛运动,B球做自由落体运动。

A球在竖直方向上的运动情况与B球相同,做自由落体运动,因此两球同时落地。

2020最新教科版高三物理选修3-5电子课本课件【全册】

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第一章 碰撞与动量守恒
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1 碰撞
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2 动量
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3 动பைடு நூலகம்守恒定律
1 电子
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2 原子的核式结构模型
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4 动量守恒定律的应用
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第二章 原子结构
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0002页 0034页 0080页 0148页 0174页 0194页 0243页 0283页 0303页 0347页 0406页 0436页
第一章 碰撞与动量守恒 2 动量 4 动量守恒定律的应用 1 电子 3 光谱 氢原子光谱 第三章 原子核 2 放射性 衰变 4 原子核的结合能 6 核聚变 第四章 波粒二象性 2 光电效应与光量子假说 4 实物粒子的波粒二象性

高考理科第一轮复习课件(5.2等差数列)

高考理科第一轮复习课件(5.2等差数列)

考向 3 等差数列的性质及最值的应用 【典例3】(1)(2012·辽宁高考)在等差数列{an}中,已知
a4+a8=16,则该数列前11项和S11=(
(A)58 (B)88 (C)143
)
(D)176
(2)在等差数列{an}中, a3+a7=37,则a2+a4+a6+a8=_____.
(3)(2013·天津模拟)已知在等差数列{an}中,a1=31,Sn
Sn n a1 a n 2 2 .
【变式备选】(2012·泉州模拟)已知等差数列{an}中,
a5=1,a3=a2+2,则S11=______. 【解析】由a3=a2+2,得公差d=a3-a2=2.由a5=a1+4×2=1,得 a1=-7,所以 S11 11 7 1110 2 33.
第二节 等 差 数 列
1.等差数列的概念
常数 ,我们称这样 从第2项起,每一项与前一项的差是同一个_____
公差 ,通常用字 的数列为等差数列,这个常数为等差数列的_____
an+1-an=d(n∈N+) 母d表示;定义的表达式为:_______________.
2.等差数列的通项公式 若等差数列{an}的首项是a1,公差是d,则其通项公式为an= a1+(n-1)d _________.
否则不是.
n n 1 (5)错误.根据等差数列的前n项和公式, Sn na1 d
d 2 d n பைடு நூலகம் (a1 )n,显然只有公差d≠0时才是n的常数项为0的二 2 2
2
次函数,否则不是(甚至也不是n的一次函数,即a1=d=0 时). 答案:(1)× (2)√ (3)√ (4)× (5)×

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1 碰撞
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2 动量
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3 动量守恒定律
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4 动量守恒定律的应用
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第二章 原子结构
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0002页 0061页 0157页 0177页 0227页 0277页 0350页 0379页 0400页 0475页 0534页 0593页
第一章 碰撞与动量守恒 2 动量 4 动量守恒定律的应用 1 电子 3 光谱 氢原子光谱 第三章 原子核 2 放射性 衰变 4 原子核的结合能 6 核聚变 第四章 波粒二象性 2 光电效应与光量子假说 4 实物粒子的波粒二象性

高三物理一轮复习第六章碰撞与运量守恒第1讲动量动量定理课件

高三物理一轮复习第六章碰撞与运量守恒第1讲动量动量定理课件
的物块a和b,从同一时刻开始,a自由下落,b沿圆弧下
滑。以下说法正确的是 ( )
A.a比b先到达S,它们在S点的动量不相等 B.a与b同时到达S,它们在S点的动量不相等 C.a比b先到达S,它们在S点的动量相等 D.b比a先到达S,它们在S点的动量相等
【解析】选A。在物体下落的过程中,只有重力对物体 做功,故机械能守恒 故有mgh=1 mv2
2.用动量定理解释现象: (1)Δ p一定时,F的作用时间越短,力就越大;时间越长, 力就越小。 (2)F一定,此时力的作用时间越长,Δ p就越大;力的作 用时间越短,Δ p就越小。 分析问题时,要把哪个量一定,哪个量变化搞清楚。
3.动量定理的两个重要应用: (1)应用I=Δ p求变力的冲量。 如果物体受到大小或方向改变的力的作用,则不能直接 用I=Ft求变力的冲量,可以求出该力作用下物体动量的 变化量Δ p,等效代换为力的冲量I。
【易错辨析】 (1)动量越大的物体,其速度越大。 ( ) (2)物体的动量越大,其惯性也越大。 ( ) (3)物体所受合力不变,则动量也不变。 ( ) (4)物体沿水平面运动时,重力不做功,其冲量为零。
()
(5)物体所受合外力的冲量方向与物体末动量的方向相 同。 ( ) (6)物体所受合外力的冲量方向与物体动量变化的方向 相同。 ( )
【高考命题探究】 【典例1】(2017·合肥模拟)一质量为m的物体放在光 滑的水平面上,今以恒力F沿水平方向推该物体,在相同 的时间间隔内,下列说法正确的是 ( )
世纪金榜导学号42722132 A.物体的位移相等 B.物体动能的变化量相等 C.F对物体做的功相等 D.物体动量的变化量相等
【解析】选D。物体在水平恒力作用下做匀加速直线运 动,在相同的时间间隔内物体的位移逐渐增大,故A错误; 根据动能定理得知,物体动能的变化量逐渐增大,故B错 误;由功的公式W=FL知道,在相同的时间间隔内,F做功 增大,故C错误;根据动量定理得:Ft=Δ P,F、t相等,则 Δ P相等,即物体动量的变化量相等,故D正确。

高考物理一轮基础复习:5.2运动的合成与分解

高考物理一轮基础复习:5.2运动的合成与分解

高考物理一轮基础复习:5.2运动的合成与分解一、一个平面运动的实例1.蜡块的位置:如图所示,蜡块沿玻璃管匀速上升的速度设为v y,玻璃管向右匀速移动的速度设为v x,从蜡块开始运动的时刻开始计时,在某时刻t,蜡块的位置P可以用它的x、y两个坐标表示:x=v x t,y=v y t.2.蜡块运动的速度:大小v=v2x+v2y,方向满足tan θ=vyvx .3.蜡块运动的轨迹:y=vyvxx,是一条过原点的直线.二、运动的合成与分解1.合运动与分运动如果物体同时参与了几个运动,那么物体实际发生的运动就是合运动,参与的几个运动就是分运动.2.运动的合成与分解:已知分运动求合运动的过程,叫运动的合成;已知合运动求分运动的过程,叫运动的分解.3.运动的合成与分解实质是对运动的位移、速度和加速度的合成和分解,遵循矢量运算法则.1.思考判断(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)合运动与分运动是同时进行的,时间相等.(√)(2)合运动一定是实际发生的运动.(√)(3)合运动的速度一定比分运动的速度大.(×)(4)两个互成角度的匀速直线运动的合运动,一定也是匀速直线运动.(√)2.雨滴由静止开始下落,遇到水平方向吹来的风,下述说法中正确的是( )①风速越大,雨滴下落时间越长②风速越大,雨滴着地时速度越大③雨滴下落时间与风速无关④雨滴着地速度与风速无关A.①②B.②③C.③④ D.①④B [将雨滴的运动在水平方向和竖直方向分解,两个分运动相互独立,雨滴下落时间与竖直高度有关,与水平方向的风速无关,故①错误,③正确.风速越大,落地时,雨滴水平方向分速度越大,合速度也越大,故②正确,④错误,故选B.]3.如图所示,在玻璃管的水中有一红蜡块正在匀速上升,若红蜡块在A点匀速上升的同时,使玻璃管从AB位置水平向右做匀加速直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹是图中的( )A.直线P B.曲线QC.曲线R D.三条轨迹都有可能B [红蜡块参与了竖直方向的匀速直线运动和水平方向的匀加速直线运动这两个分运动,实际运动的轨迹即是合运动的轨迹.由于它在任意一点的合速度方向是向上或斜向右上的,而合加速度就是水平方向的加速度,方向是水平向右的,合加速度和合速度之间有一定夹角,故轨迹是曲线.又因为物体做曲线运动的轨迹总向加速度方向偏折(或加速度方向总指向曲线的凹侧),故选项B正确.]运动的合成与分解[观察探究]如图所示,跳伞运动员打开降落伞后正在从高空下落.(1)跳伞员在无风时竖直匀速下落,有风时运动员的实际运动轨迹还竖直向下吗?竖直方向的运动是跳伞员的合运动还是分运动?(2)已知跳伞员的两个分运动速度,怎样求跳伞员的合速度?提示:(1)有风时不沿竖直向下运动.无风时跳伞员竖直匀速下落,有风时,一方面竖直匀速下落,一方面在风力作用下水平运动.因此,竖直匀速下落的运动是跳伞员的分运动.(2)应用矢量运算法则求合速度.[探究归纳]1.合运动与分运动(1)如果物体同时参与了几个运动,那么物体实际发生的运动就是合运动,参与的几个运动就是分运动.(2)物体实际运动的位移、速度、加速度就是它的合位移、合速度、合加速度,而分运动的位移、速度、加速度就是它的分位移、分速度、分加速度.2.合运动与分运动的四个特性等时性各分运动与合运动同时发生和结束,时间相同等效性各分运动的共同效果与合运动的效果相同同体性各分运动与合运动是同一物体的运动独立性各分运动之间互不相干,彼此独立,互不影响3.(1)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.(2)运动合成与分解的法则:合成和分解的对象是位移、速度、加速度,这些量都是矢量,遵循的是平行四边形定则.【例1】竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个蜡块能在水中以0.1 m/s的速度匀速上浮.在蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平向右匀速运动,测得蜡块实际运动方向与水平方向成30°角,如图所示.若玻璃管的长度为1.0 m,在蜡块从底端上升到顶端的过程中,下列关于玻璃管水平方向的移动速度和水平运动的距离计算结果正确的是( )A.0.1 m/s,1.73 m B.0.173 m/s,1.0 mC.0.173 m/s,1.73 m D.0.1 m/s,1.0 mC [由题图知竖直位移与水平位移之间的关系为tan 30°=y x由分运动具有独立性和等时性得:y=v y t、x=v x t联立解得:x=1.73 m,v x=0.173 m/s.故C项正确.]上例中,若将玻璃管水平向右匀速运动改为从静止开始匀加速运动;将蜡块实际运动方向与水平方向成30°角改为蜡块最终位移方向与水平方向成45°角,其他条件不变,则玻璃管水平方向的加速度多大?提示:由tan 45°=yx,则x=1.0 m,由x=12at2,y=vyt得t=10 s,a=0.02 m/s2.“三步走”求解合运动或分运动(1)根据题意确定物体的合运动与分运动.(2)根据平行四边形定则作出矢量合成或分解的平行四边形.(3)根据所画图形求解合运动或分运动的参量,求解时可以用勾股定理、三角函数、三角形相似等数学知识.1.两个互成角度的匀变速直线运动,初速度分别为v1和v2,加速度分别为a1和a2,它们的合运动的轨迹( )A.如果v1=v2≠0,那么轨迹一定是直线B .如果v 1=v 2≠0,那么轨迹一定是曲线C .如果a 1=a 2,那么轨迹一定是直线D .如果a 1a 2=v 1v 2,那么轨迹一定是直线D [本题考查两直线运动合运动性质的确定,解题关键是明确做曲线运动的条件是合外力的方向(即合加速度的方向)与速度的方向不在一条直线上.如果a 1a 2=v 1v 2,那么,合加速度的方向与合速度的方向一定在一条直线上,所以D 正确.]小船渡河问题[观察探究]小船渡河问题中,小船渡河参与了哪两个运动?怎样过河时间最短?怎样过河位移最短?提示:小船渡河参与了相对于静水的运动和随河水漂流的运动;船头垂直河岸渡河时时间最短,合位移垂直河岸时位移最短.[探究归纳]1.模型特点:小船参与的两个分运动:小船在河流中实际的运动(站在岸上的观察者看到的运动)可视为船同时参与了这样两个分运动:(1)船相对水的运动(即船在静水中的运动),它的方向与船身的指向相同. (2)船随水漂流的运动(即速度等于水的流速),它的方向与河岸平行.船在流水中实际的运动(合运动)是上述两个分运动的合成.2.两类最值问题(1)渡河时间最短问题:若要渡河时间最短,由于水流速度始终沿河道方向,不能提供指向河对岸的分速度.因此,只要使船头垂直于河岸航行即可.由图可知,t短=dv船,此时船渡河的位移x=dsin θ,位移方向满足tan θ=v船v水.(2)渡河位移最短问题甲情况一:v水<v船最短的位移为河宽d,此时渡河所用时间t=dv船sin θ,船头与上游河岸夹角θ满足v船cos θ=v水,如图甲所示.情况二:v水>v船如图乙所示,以v水矢量的末端为圆心,以v船的大小为半径作圆,当合速度的方向与圆相切时,合速度的方向与河岸的夹角最大(设为α),此时航程最短.由图可知sin α=v船v水,最短航程为x=dsin α=v水v船d.此时船头指向应与上游河岸成θ′角,且cos θ′=v船v水.乙【例2】一小船渡河,河宽d=180 m,水流速度为v1=2.5 m/s.船在静水中的速度为v2=5 m/s,求:(1)小船渡河的最短时间为多少?此时位移多大?(2)欲使船渡河的航程最短,船头应朝什么方向?用多长时间?[解析] (1)欲使船在最短时间内渡河,船头应朝垂直河岸方向.当船头垂直河岸时,如图甲所示,甲合速度为倾斜方向,垂直分速度为v2=5 m/s.t=dv⊥=dv2=1805s=36 sv合=v21+v22=525 m/sx=v合t=90 5 m.(2)欲使船渡河的航程最短,船的合运动方向应垂直河岸.船头应朝上游与河岸成某一角度β.如图乙所示,由v2sin α=v1得α=30°.所以当船头朝上游与河岸成一定角度β=60°时航程最短.乙x=d=180 mt=dv′⊥=dv2cos 30°=180523s=24 3 s.[答案] (1)36 s 90 5 m(2)偏向上游与河岸成60°角24 3 s小船渡河问题要注意三点(1)研究小船渡河时间时→常对某一分运动进行研究求解,一般用垂直河岸的分运动求解.(2)分析小船速度时→可画出小船的速度分解图进行分析.(3)研究小船渡河位移时→要对小船的合运动进行分析,必要时画出位移合成图.2.一艘船的船头始终正对河岸方向行驶,如图所示.已知船在静水中行驶的速度为v1,水流速度为v2,河宽为d.则下列判断正确的是( )A.船渡河时间为d v 2B.船渡河时间为dv21+v22C.船渡河过程被冲到下游的距离为v2v1·dD.船渡河过程被冲到下游的距离为dv21+v22·dC [船正对河岸运动,渡河时间最短t=dv1,沿河岸运动的位移s2=v2t=v2v1·d,所以A、B、D选项错误,C选项正确.]“绳联物体”的速度分解问题[观察探究绳联物体问题中,如何判断合速度和分速度?速度怎样分解?提示:物体的实际运动是合运动;将物体的实际速度分解为垂直于绳(杆)和沿绳(杆)的两个分量.[探究归纳]1.“绳联物体”指物体拉绳(杆)或绳(杆)拉物体的问题(下面为了方便,统一说“绳”),要注意以下两点:(1)物体的实际速度一定是合速度,分解时两个分速度方向应取沿绳方向和垂直于绳方向.(2)由于绳不可伸长,一根绳两端物体沿绳方向的速度分量相等.2.常见的速度分解模型【例3】如图所示,以速度v沿竖直杆匀速下滑的物体A用轻绳通过定滑轮拉物体B,当绳与水平面夹角为θ时,物体B的速度为( )A.vB.v sin θC.v cos θD.v sin θD [将A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,如图所示,根据平行四边形定则得,v B=v sin θ,故D正确.]上例中,若物体B以速度v向左匀速运动,则物体A做什么运动?提示:v A′=v sin θ由于θ变小,故v A′变大,故物体A向上做加速运动.3.如图所示,AB杆和墙的夹角为θ时,杆的A端沿墙下滑的速度大小为v1,B端沿地面的速度大小为v2,则v1、v2的关系是( )A.v1=v2B.v1=v2cos θC.v1=v2tan θD.v1=v2sin θC [可以把A、B两点的速度分解,如图所示,由于杆不能变长或变短,沿杆方向的速度应满足v1x=v2x,即v1cos θ=v2sin θ,v1=v2tan θ,C正确.]课堂小结知识脉络1.物体实际发生的运动是合运动,参与的几个运动是分运动,合运动与分运动遵循平行四边形定则.2.小船渡河问题中,船头垂直河岸渡河时间最短,合速度垂直河岸位移最小.3.“绳联物体”问题中,将物体的实际速度分解为垂直于绳(杆)和沿绳(杆)的两个分量.【课堂同步练习】1.关于合运动与分运动的关系,下列说法正确的是( )A.合运动速度一定不小于分运动速度B.合运动加速度不可能与分运动加速度相同C.合运动的速度与分运动的速度没有关系,但合运动与分运动的时间相等D.合位移可能等于两分位移的代数和D [根据平行四边形定则,作出以两个互成角度的分速度为邻边的平行四边形,过两邻边夹角的对角线表示合速度,对角线的长度可能等于邻边长度,也可能小于邻边长度,也可能大于邻边长度,选项A错误;合运动的加速度可能大于、等于或小于分运动的加速度,选项B错误;合运动与分运动具有等效性、同体性、等时性等关系,选项C错误;如果两个分运动在同一直线上,且方向相同,其合位移就等于两分位移的代数和,选项D正确.]2.(多选)已知河水自西向东流动,流速为v1,小船在静水中的速度为v2,且v2>v1,用小箭头表示船头的指向及小船在不同时刻的位置,虚线表示小船过河的路径,则下图中可能正确的是( )A BC DCD [小船的路径应沿合速度方向,不可能与船头指向相同,故A、B错误,C、D正确.]3.如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车以速度v匀速向右运动到如图所示位置时,物体P的速度为( )A.v B.v cos θC.vcos θD.v cos2θB [如图所示,绳子与水平方向的夹角为θ,将小车的速度沿绳子方向和垂直于绳子方向分解,沿绳子方向的速度等于P的速度,根据平行四边形定则得vP=v cos θ,故B正确,A、C、D错误.]4.飞机在航行时,它的航线方向要严格地从东到西,如果飞机的速度是160 km/h,风从南面吹来,风的速度为80 km/h,那么:(1)飞机应朝哪个方向飞行?(2)如果所测地区长达80 3 km,飞机飞过所测地区所需时间是多少?[解析] (1)根据平行四边形定则可确定飞机的航向,如图所示,有sin θ=v1v2=80160=12,θ=30°即西偏南30°.(2)飞机的合速度v=v2cos 30°=80 3 km/h所需时间t=xv=1 h.[答案] (1)西偏南30°(2)1 h《5.2 运动的合成与分解》专题训练一、一个平面运动的实例——观察蜡块的运动1.建立坐标系研究蜡块在平面内的运动,可以选择建立平面直角坐标系.如图1所示,以蜡块开始匀速运动的位置为原点O,以水平向右的方向和竖直向上的方向分别为x轴和y轴的方向,建立平面直角坐标系.图12.蜡块运动的位置:玻璃管向右匀速平移的速度设为v x,蜡块沿玻璃管匀速上升的速度设为v y,在某时刻t,蜡块的位置P的坐标:x=v x t,y=v y t.3.蜡块运动的轨迹:将x、y消去t,得到y=vyvxx,可见蜡块的运动轨迹是一条过原点的直线.4.蜡块运动的速度:大小v=v2x+v2y,方向满足tan θ=vyvx .二、运动的合成与分解1.合运动与分运动如果物体同时参与了几个运动,那么物体实际发生的运动就是合运动,同时参与的几个运动就是分运动.2.运动的合成与分解:已知分运动求合运动的过程,叫作运动的合成;已知合运动求分运动的过程,叫作运动的分解.3.运动的合成与分解遵循矢量运算法则.1.判断下列说法的正误.(1)合运动与分运动是同时进行的,时间相等.( √)(2)合运动一定是实际发生的运动.( √)(3)合运动的速度一定比分运动的速度大.( ×)(4)两个夹角为90°的匀速直线运动的合运动,一定也是匀速直线运动.( √)2.竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个蜡块能在水中以0.3 m/s的速度匀速上浮.在蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管沿水平方向匀速向右运动,测得蜡块实际运动方向与水平方向成37°角,如图2所示.若玻璃管的长度为0.9 m,在蜡块从底端上升到顶端的过程中,玻璃管水平方向的移动速度和沿水平方向运动的距离分别约为________m/s和________m.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)图2答案0.4 1.2解析设蜡块沿玻璃管匀速上升的速度为v1,位移为x1,蜡块随玻璃管水平向右移动的速度为v2,位移为x2,如图所示,v2=v1tan 37°=0.334m/s=0.4 m/s.蜡块沿玻璃管匀速上升的时间t=x1v1=0.90.3s=3 s.由于两分运动具有等时性,故玻璃管水平移动的时间为3 s.水平运动的距离x2=v2t=0.4×3 m=1.2 m.一、运动的合成与分解1.合运动与分运动(1)如果物体同时参与了几个运动,那么物体实际发生的运动就是合运动,参与的几个运动就是分运动.(2)物体实际运动的位移、速度、加速度是它的合位移、合速度、合加速度,而分运动的位移、速度、加速度就是它的分位移、分速度、分加速度.2.合运动与分运动的四个特性等时性各分运动与合运动同时发生和结束,时间相同等效性各分运动的共同效果与合运动的效果相同同体性各分运动与合运动是同一物体的运动独立性各分运动之间互不相干,彼此独立,互不影响3.运动的合成与分解(1)运动的合成与分解是指位移、速度、加速度的合成与分解.其合成、分解遵循平行四边形定则.(2)对速度v进行分解时,不能随意分解,应按物体的实际运动效果进行分解.跳伞是人们普遍喜欢的观赏性体育项目,当运动员在某高度从直升机上由静止跳下后,在下落过程中将会受到水平风力的影响,下列说法中正确的是( )A.风力越大,运动员下落时间越长,运动员可完成更多的动作B.风力越大,运动员着地速度越大,有可能对运动员造成伤害C.运动员下落时间与风力有关D.运动员着地速度与风力无关答案 B解析运动员同时参与了两个分运动:竖直方向向下落的运动和水平方向随风飘的运动.这两个分运动同时发生,相互独立.所以水平风力越大,运动员着地速度越大,但下落时间由下落的高度决定,与风力无关,故选B.针对训练1 竖直放置的两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中匀速上浮.如图3所示,当红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,第一次使玻璃管水平向右匀速运动,测得红蜡块运动到顶端所需时间为t1;第二次使玻璃管水平向右加速运动,测得红蜡块从下端运动到顶端所需时间为t2,则( )图3A.t1=t2B.t1>t2C.t1<t2D.无法比较答案 A解析由于分运动的独立性,故玻璃管水平向右的分运动不影响红蜡块向上的运动,t1=t2,所以A正确.(多选)玻璃生产线的最后有一台切割机,能将一定宽度但很长的原始玻璃板按需要的长度切成矩形.假设送入切割机的原始玻璃板的宽度是L=2 m,它沿切割机的轨道(与玻璃板的两侧边平行)以v1=0.15 m/s的速度水平向右匀速移动;已知割刀相对玻璃板的切割速度v2=0.2 m/s,为了确保割下的玻璃板是矩形,则相对地面( )A.割刀运动的轨迹是一段直线B.割刀完成一次切割的时间为10 sC.割刀运动的实际速度大小为0.057 m/sD.割刀完成一次切割的时间内,玻璃板的位移大小是1.5 m 答案 ABD解析 为了使割下的玻璃板都成规定尺寸的矩形,割刀相对玻璃板的运动速度应垂直于玻璃板侧边,割刀实际参与了两个分运动,即沿玻璃板侧边方向的运动和垂直于玻璃板侧边方向的运动.两个分运动都是匀速直线运动,则合运动为匀速直线运动,故A 正确;对于垂直于玻璃板侧边方向的运动,运动时间t =20.2s =10 s ,故B 正确;割刀运动的实际速度v =v 21+v 22=0.152+0.22 m/s =0.25 m/s ,故C 错误;10 s 内玻璃板沿轨道方向的位移x =v 1t =1.5 m ,故D 正确.二、合运动的性质与运动轨迹1.分析两个互成角度的直线运动的合运动的性质时,应先求出合运动的合初速度v 和合加速度a ,然后进行判断.(1)是否为匀变速的判断: 加速度或合力⎩⎨⎧变化:变加速运动不变:匀变速运动(2)曲、直判断:加速度或合力与速度方向⎩⎨⎧共线:直线运动不共线:曲线运动2.两个互成角度的直线运动的合运动轨迹的判断:轨迹在合初速度v 0与合加速度a 之间,且向加速度一侧弯曲.(多选)质量为2 kg 的质点在xOy 平面内做曲线运动,在x 方向的速度-时间图像和y 方向的位移-时间图像如图4所示,下列说法正确的是( )图4A.质点的初速度为5 m/sB.质点所受的合外力为3 N,做匀变速曲线运动C.2 s末质点速度大小为6 m/sD.2 s内质点的位移大小约为12 m答案ABD解析由题图x方向的速度-时间图像可知,在x方向的加速度为1.5 m/s2,x方向受力Fx=3 N,由题图y方向的位移-时间图像可知在y方向做匀速直线运动,速度大小为v y=4 m/s,y方向受力F y=0.因此质点的初速度为5 m/s,A 正确;受到的合外力恒为3 N,质点初速度方向与合外力方向不在同一条直线上,故做匀变速曲线运动,B正确;2 s末质点速度大小为v=62+42 m/s=213m/s,C错误;2 s内,x=v x0t+12at2=9 m,y=8 m,合位移l=x2+y2=145 m≈12m,D正确.针对训练2 质量为1 kg的物体在水平面内做曲线运动,已知该物体在两个互相垂直方向上的分运动的速度-时间图像分别如图5甲、乙所示,则下列说法正确的是( )图5A.2 s末物体速度大小为7 m/sB.物体所受的合外力大小为3 NC.物体的初速度大小为5 m/sD.物体初速度的方向与合外力方向垂直,做匀变速曲线运动答案 D解析根据题意可知,物体在两个互相垂直方向上运动,即x方向与y方向垂直,且物体在x方向做初速度为零的匀加速直线运动,在y方向做匀速直线运动,2 s 末,v x =3 m/s ,v y =4 m/s ,因而v =v 2x +v 2y =5m/s ,A 错误;a x =ΔvΔt=1.5 m/s 2,a y =0,根据牛顿第二定律F x =ma x =1×1.5 N=1.5 N ,F y =0,因而F =1.5 N ,B 错误;t =0时,v x =0,v y =4 m/s.因而初速度v 0=4 m/s ,C 错误;由于初速度v 0=4 m/s ,且沿y 方向,F =1.5 N ,且沿x 方向,故物体做匀变速曲线运动,D 正确.如图6所示,在光滑水平面上有两条互相平行的直线l 1、l 2,AB 是这两条平行直线的垂线,其中A 点在直线l 1上,B 、C 两点在直线l 2上.一个物体正沿直线l 1以恒定的速度匀速向右运动,如果物体要从A 点运动到C 点,图中1、2、3为可能的路径,则可以使物体通过A 点时( )图6A.获得由A 指向B 的任意瞬时速度,物体的路径是2B.获得由A 指向B 的确定瞬时速度,物体的路径是2C.持续受到平行AB 的任意大小的恒力,物体的路径可能是1D.持续受到平行AB 的确定大小的恒力,物体的路径可能是3 答案 B解析 获得由A 指向B 的确定瞬时速度,即两个匀速直线运动的合运动轨迹可能是2,A 错误,B 正确.持续受到平行AB 的确定大小的恒力,即合加速度与合初速度垂直,轨迹偏向加速度一侧,轨迹可能是1,C 、D 错误.1.(运动的合成和分解)(多选)关于运动的合成和分解,下列说法正确的是( )A.合运动的时间就是分运动的时间之和B.已知两分运动的速度大小,就可以确定合速度的大小C.已知两分运动的速度大小和方向,可以用平行四边形定则确定合速度的大小和方向D.若两匀速直线运动的速度大小分别为v 1、v 2,则合速度v 大小的范围为|v 1-v 2|≤v ≤v 1+v 2答案 CD解析 合运动与分运动具有等时性,故A 错误;已知两分运动的速度大小和方向,可以用平行四边形定则确定合速度的大小和方向,故B 错误,C 正确;两匀速直线运动的速度大小分别为v 1、v 2,则合速度v 大小的范围为|v 1-v 2|≤v ≤v 1+v 2,故D 正确.2.(运动的合成和分解)在第十一届珠海国际航展上,歼-20战机是此次航展最大的“明星”.如图7,歼-20战机在降落过程中水平方向的初速度为60 m/s ,竖直方向的初速度为6 m/s ,已知歼-20战机在水平方向做加速度大小为2 m/s 2的匀减速直线运动,在竖直方向做加速度大小为0.2 m/s 2的匀减速直线运动,则歼-20战机在降落过程中,下列说法正确的是( )图7A.歼-20战机的运动轨迹为曲线B.经20 s ,歼-20战机水平方向的分速度与竖直方向的分速度大小相等C.在前20 s 内,歼-20战机在水平方向的分位移与竖直方向的分位移大小相等D.歼-20战机在前20 s 内,水平方向的平均速度为40 m/s 答案 D解析 歼-20战机的合初速度方向与水平方向夹角的正切值tan θ=660=110,歼-20战机的合加速度方向与水平方向夹角的正切值tan β=0.22=110,可以知道歼-20战机的合初速度的方向与合加速度的方向在同一直线上,歼-20战机做匀变速直线运动,故A 错误;经20 s ,歼-20战机水平方向的分速度v 1=60 m/s -2×20 m/s=20 m/s ,竖直方向上的分速度为v 2=6 m/s -0.2×20 m/s=2 m/s ,故B 错误;在前20 s 内,歼-20战机水平方向的平均速度v 水平=60+202m/s =40 m/s ,D 正确.歼-20战机在水平方向的分位移s 1=v水平×20 s=800 m ,在竖直方向的分位移h =6 m/s +2 m/s 2×20 s=80 m ,故C 错误. 3.(合运动轨迹的判断)如图8所示,在一次救灾工作中,一架离水面高为H m 、沿水平直线飞行的直升机A ,用悬索(重力可忽略不计)救护困在湖水中的伤员B ,在直升机A 和伤员B 以相同的水平速率匀速运动的同时,悬索将伤员吊起.设经t s 时间后,A 、B 之间的距离为l m ,且l =H -t 2,则在这段时间内伤员B 的受力情况和运动轨迹是下列哪个图( )图8答案 A解析 根据l =H -t 2,位移h =H -l =t 2,可知伤员B 在竖直方向上是匀加速上升的,悬索中拉力大于重力,即表示拉力F 的线段要比表示重力G 的线段长,伤员B 在水平方向匀速运动,所以F 、G 都在竖直方向上;向上加速,运动轨迹向上偏转,只有A 符合,所以在这段时间内伤员B 的受力情况和运动轨迹是A.4.(合运动性质的判断)(多选)如图9甲所示,在杂技表演中,猴子沿竖直杆向上运动,其v -t 图像如图乙所示,同时人顶着杆沿水平地面运动的x -t 图像如图丙所示.若以地面为参考系,下列说法正确的是( )。

最新教科版高三物理选修3-5电子课本课件【全册】

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第一章 碰撞与动量守恒
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1 碰撞
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2 动量
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3 动量守恒定律
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4 动量守恒定律的应用
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1 电子
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2 原子的核式结构模型
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3 光谱 氢原子光谱
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4 玻尔的原子模型 能级
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最新教科版高三物理选修3-5电子 课本课件【全册】目录
0002页 0071页 0119页 0178页 0234页 0330页 0402页 0430页 0474页 0551页 0553页 0636页
第一章 碰撞与动量守恒 2 动量 4 动量守恒定律的应用 1 电子 3 光谱 氢原子光谱 第三章 原子核 2 放射性 衰变 4 原子核的结合能 6 核聚变 第四章 波粒二象性 2 光电效应与光量子假说 4 实物粒子的波粒二象性

高三物理人教版一轮复习课件:选修3-5模块整合

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(2)炸药爆炸,A、B 获得的速度大小分别为 vA、vB。以向 左为正方向,有: mAvA-mBvB=0 解得:vB=1.5m/s,方向向右 然后 A 向左运动,与挡板相撞并合成一体,共同速度大小 为 vAC,由动量守恒,有: mAvA=(mA+mC)vAC, 解得:vAC=1m/s L 2 1 此过程持续的时间为 t1=v = s 6 A
走向高考 ·物理
人教版 ·高考总复习
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索选考内容Fra bibliotek选修3-5
1 2 考 点 梳 理
知 识 网 络
2
归 纳 整 合
知识网络
归纳整合
一、动量守恒定律解题应注意的问题 1.知识特点 (1)矢量性:动量、动量守恒定律均具有矢量性。 (2)广泛性: 动量守恒定律, 不仅适用于低速、 宏观的物体, 还适用于高速、微观的粒子。 (3) 综合性:动量守恒定律与能量问题一起组成力学综合 题,和电场、磁场、核反应结合成力电综合题。
5.守恒思想:核反应过程中质量数、电荷数守恒;动量 守恒定律对宏观世界和微观世界都是成立的;核反应前后的总 能量(含核能)也是守恒的。
(2014· 河南豫南五市二模 ) 下列说法正确的是 ( ) A.氡的半衰期为 3.8 天,若取 4 个氡原子核,经 7.6 天后 就一定剩下 1 个原子核了 B.原子核内的中子转化成一个质子和一个电子,这种转 化产生的电子发射到核外,就是 β 粒子,这就是 β 衰变的实质 C.实验表明,只要照射光的强度足够大,就一定能发生 光电效应现象 D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃 迁到半径较大的轨道时,电子的动能减少,电势能增加,原子 的总能量增加
3.碰撞问题是应用动量守恒定律的重头戏,既有定量计 算的难题,也有定性分析判断的活题。要牢固掌握两球碰撞后 可能状态判断的依据,即:(1)碰撞前后应符合系统动量守恒。 (2)碰撞后的总动能应不大于碰撞前的总动能。 (3)所给碰撞后两 球的位置和状态应符合实际。如:后球不应超越前球;两球动 p2 量的变化(含方向)应符合作用规律等。 对导出式 Ek= 要能够 2m 熟练地应用。

高三物理一轮复习课件:选修3-5 波粒二象性

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【解析】
-19 2.21 × 1.6 × 10 W W = hν0 , ν0≈ h 光电效应方程 hν=W+Ekm 8 3.0 × 10 c - Ekm = hν - W = h λ - W = 6.63×10 34× -7 - 2.5×10 2.21×1.6×10-19=4.4×10-19 J.


【解析】 (1)因 E=hν c 而 ν=λ,所以 -34 6.63 × 10 ×3×108 hc E= λ = J=5.0×10-19 J. -10 4 000×10 (2)由爱因斯坦的光电效应方程得: hν=W+Ekmax 所以 Ekmax = hν - W = 5.0×10 - 19 J - 3.5×10 - 19 J = 1.5×10-19 J.
• 如右图所示是光电效应中光电子的最大初 动能Ekm与入射光频率ν的关系图线.从图 可知 ( ) • A.Ekm与ν成正比 • B.入射光频率必须大于或等于极限频率 ν0时,才能产生光电效应 • C.对同一种金属而言,Ekm仅与ν有关 • D.Ekm与入射光强度成正比 • 【答案】 BC
紫光的波长为 4 000 A, 金属钠的逸出功为 3.5×1019 J,求: (1)每个紫光光子的能量为多大? (2)若用该紫光照射金属钠时,产生的光电子的最大 初动能是多大?(1 A=10-10 m)
题组演练

光的波粒二象性
• 干涉、衍射和偏振以无可辩驳的事实表明
光是一种波;光电效应和康普顿效应又用 无可辩驳的事实表明光是一种粒子.因此
现代物理学认为:光具有波粒二象性.
题组演练
• 一、光电效应中入射光强度、频率的影响 情况 • 1.入射光频率→决定光子能量→决定光 电子最大初动能. • 2.入射光强度→决定单位时间内接收的 光子数→决定单位时间内发射的光电子数 .

高三物理第一轮复习精品课件:选修3-1 简单的逻辑电路

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(二)几种常见的门电路
1.“与”门 【思考】
某单位财务室为了安全,规定 不准一个人单独进入。为此在门上以右 图的形式装了两把锁。怎么样门才能被 打开呢?
(1)“与”逻辑关系
一个事件的几个条件都满足后,该事件 才能发生
学生<自主活动1>
• 请同学们利用前几节课中我们学习的串 并联电路设计一个电路,能够实现只有 两个电键都闭合,电灯才能发光的功能 ,并记录两个开关的断开和闭合对灯泡 亮灭的影响,并思考其中的逻辑关系。
门电路简介:
• 门-------就是一种开关
• 门电路---------有一个(或多个)输入端,只有一个输出端
的开关电路,是数字电路的基本单元。 • 门电路就像一扇门,当具备开门条件时,输出端就有一个信 号输出;反之,门关闭,就有另一个信号输出。
二、门电路
1. 处理数字信号的电路----数字电路 2. 数字电路----研究电路的逻辑功能 3. 最基本、最简单的逻辑电路----门电路 4. 门电路分为三种 “与” 门 “或” 门 “非” 门
1、“与”门
“与”逻辑电路
“同时”的意思
条件
结果
A
B
真值表
输入 A B 断 断 0 0 断 通 0 1 断 通 1 0 通 通 1 1 输出 Y 熄 0 熄 0 熄 0 亮 1
“与”门符号
A B &
Y
A
B
有两个输入端的“与”门真值表
(5)“与”门波形图 “与”门真值表
条 件 B A 0 0 0
A B Y
3、“非”门
“非”门逻辑电路
条件
A
结果
“相反”
符号:
A
C
1

高三物理一轮复习选修35知识点

高三物理一轮复习选修35知识点

知识点复习(二)选修3-5班级 姓名 学号 成绩 第85考点:动量 动量守恒1.动量:物体的 质量 和 速度 的乘积叫动量,计算公式 p=mυ ,单位是 kg·m/s 。

动量是 矢量 ,标的目的与速度的标的目的相同。

2.动量的变化量:Δp = p 末-p 初 =m Δυ,也是 矢量 。

计算时应取正标的目的。

例1.如图所示,运动员挥拍将质量为m 的网球击出.如果网球被拍子击打前、后瞬间速度的大小分别为v 1、v 2,v 1与v 2标的目的相反,且v 2>v 1,重力影响可忽略,则此过程中网球动量的改变量是( C )A .大小为m (v 2+v 1),标的目的与v 1标的目的相同B .大小为m (v 2-v 1),标的目的与v 1标的目的相同C .大小为m (v 2+v 1),标的目的与v 2标的目的相同D .大小为m (v 2-v 1),标的目的与v 2标的目的相同3.动量守恒定律的理解:感化前后系统动量的总和大小 相等 ,标的目的 保持不变例2.质量为M 的小车,上面站着一个质量为m 的人,以υ0的速度在光滑的水平面上向右前进。

现在人用相对于地面速度大小为u 水平向后跳出,求:人跳出后车的速度?解答:00mv Mv Mv nu +=-⇒ 0()M m mu Mυ++,向右第87考点:弹性碰撞和非弹性碰撞4.碰撞分类:(1) 弹性碰撞:碰撞过程中机械能不变,即碰撞前后系统总动能 相等 .(2) 非弹性碰撞:碰撞过程中机械能有损失,即碰撞后的机械能 小于 碰撞前的机械能.(3)完全非弹性碰撞:碰撞后物体粘在一起,具有共同的速度,这种碰撞系统动能损失最大. 第88考点:原子核式结构模型5.电子的发现:1897年,英国物理学家 汤姆孙 发现了电子,明确电子是原子的组成部分,揭开了研究原子结构的序幕.说明: 原子内部具有复杂的结构,可以再分。

6.电子的“电量”是 密立根 通过“密立根油滴实验”测得。

创新大课堂2018届高三物理一轮复习课件:选修3-5

创新大课堂2018届高三物理一轮复习课件:选修3-5
[答案] 0.31 eV 10
5.(2015·海南单科,17(2))运动的原子核X放出α粒子后
变成静止的原子核Y.已知X、Y和α粒子的质量分别是M、m1和 m2,真空中的光速为c,α粒子的速度远小于光速.求反应后与 反应前的总动能之差以及α粒子的动能.
[解析] 反应后由于存在质量亏损,所以反应前、后总动
考点四 光电效应及光电效应方程 1.光电效应的实验规律 (1)任何一种金属都有一个极限频率,入射光的频率必须 大于这个频率,才能产生光电效应. (2)光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随入射 光的频率增大而增大. (3)入射光照射到金属板上时,光电子的发射几乎是瞬时 的,一般不会超过10-9 s. (4)当入射光的频率大于极限频率时,光电流的强度与入 射光的强度成正比.
2.碰撞的种类
弹性碰撞
(1)动量守恒 (2)碰撞前后总动能相等
(1)动量守恒 非弹性碰撞
(2)动能有损失
(1)碰后两物体合为一体
完全非弹性碰 撞
(2)动量守恒
(3)动能损失最大
考点二 能级跃迁 1.自发跃迁:高能级→低能级.释放能量,发出光子. 光子的频率 ν:ν=ΔhE=E高-h E低 2.受激跃迁:低能级→高能级,吸收能量. ①光照(吸收光子):光子的能量必恰等于能级差 hν=ΔE ②碰撞、加热等:只要入射粒子能量大于或等于能级差即 可.E 外≥ΔE. ③大于电离能的光子可被吸收将原子电离.
频考一 动量守恒定律及其应用 1.(2015·福建理综,30(2))如图,两滑块A、B在光滑水 平面上沿同一直线相向运动,滑块A的质量为m,速度大小为 2v0,方向向右,滑块B的质量为2m,速度大小为v0,方向向 左,两滑块发生弹性碰撞后的运动状态是( ) A.A和B都向左运动 B.A和B都向右运动 C.A静止,B向右运动 D.A向左运动,B向右运动
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选修3-5 动量守恒定律 波粒二象性 原子结构与原子核
3.100多年前的1905年是爱因斯坦的“奇迹”之年, 这一年他先后发表了三篇具有划时代意义的论文, 其中关于光量子的理论成功地解释了光电效应现 象.关于光电效应,下列说法正确的是( ) A.当入射光的频率低于极限频率时,不能发生光 电效应 B.光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 C.光电子的最大初动能与入射光的强度成正比 D.某单色光照射一金属时不发生光电效应,改用 波长较短的光照射该金属可能发生光电效应 答案: AD
第二讲
波粒二象性
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一、光电效应及其规律 1.光电效应现象 光电效应:在光的照射下金属中的电子从表面逸出 的现象,叫做光电效应,发射出来的电子叫做 光电子. ______________
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解析: 每个光子的运动规律是不确定的,底片上 出现的一些不规则的点子,表明了光的粒子性.只 有大量光子的行为才能表现出光的波动性.干涉条 纹中明亮的部分是光子到达机会较多的地方,暗条 纹处是光子到达机会较少的地方. 答案: D
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4.爱因斯坦光电效应方程 (1)光子说:在空间传播的光是不连续的,而是一份一 光子 份的,每一份叫做一个光的能量子,简称_______, hν. 光子的能量______
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解析: 逸出功W0=hνc,W0∝νc——极限频率,A正 确;只有照射光的频率ν大于金属极限频率νc,才能 产生光电效应现象,B错;由光电效应方程Ekm=hν -W0知,因ν不确定时,无法确定Ekm与W0的关系, C错;光强E=nhν,ν越大,E一定,则光子数n越小, 单位时间内逸出的光电子数就越少,D错. 答案: A
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二、光的波粒二象性
波动 1.粒子的波动性:实物粒子也具有______性,满足
如下关系: ε h ν= 和 λ= ,这种波称为德布罗意波,也叫物质波. h p
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2.光的波粒二象性 波动 粒子 光既有_______性,又有________性,两者不是孤立 的,而是有机的统一体,其表现规律为: (1)个别光子的作用效果往往表现为粒子性;大量光 子的作用效果往往表现为波动性. (2)频率越低波动性越显著,越容易观察到光的干涉 和衍射现象;频率越高粒子性越显著,越不容易观 察到光的干涉和衍射现象,贯穿本领越强.
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解析: 光子的能量由光的频率决定,同一束单色光 频率相同,因而光子能量相同.逸出功等于电子脱离 原子核束缚需要做的最少的功,因此只由材料决 定.锌片和银片的光电效应中,光电子的逸出功一定 不相同.由Ek=hν-W0,照射光子能量hν相同,逸出 功W0不同,则电子最大初动能也不同.由于光电子吸 收光子后到达金属表面的路径不同,途中损失的能量 也不同,因而脱离金属时的动能可能分布在零到最大 初动能之间.所以,两个不同光电效应的光电子中, 有时初动能是可能相等的. 答案: A CD B
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解析: 光子能量hν=2.5 eV的光照射阴极,电流表 读数不为零,则能发生光电效应,当电压表读数大 于等于0.6 V时,电流表读数为零,则电子不能到达 阳极, 1 2 由动能定理 eU= mvm知, 2
最大初动能 Ek=eU=0.6 eV, 由光电效应方程 hν=Ek+W0 知 W0=1.9 eV, 对图乙当电压表读数为 2 V 时, 电子到达阳极的最大动 能 E′k=Ek+eU′=0.6 eV+2 eV=2.6 eV.故 C 正确.
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4.在如图所示的光电管实验中, 发现用一定频率的A单色光照射 光电管时,电流表指针会发生偏 转,而用另一频率的B单色光照 射时不发生光电效应,那么( ) A.A光的频率大于B光的频率 B.B光的频率大于A光的频率 C.用A光照射光电管时流过电流表G的电流方向是a 流向b D.用A光照射光电管时流过电流表G的电流方向是b 流向a
答案:
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C
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2-1:太阳能光电直接转换的基 本原理是利用光电效应,将太阳 辐射能直接转换成电能.如图所 示是测定光电流的电路简图, 光电管加正向电压. (1)说出电源和电流表的正、负极. (2)入射光应照射在________极上. (3)若电流表读数是10 μA,则每秒钟从光电管阴极 发射出的光电子至少是________个.
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.几个概念 (1)遏止电压:使光电流减小到零时的反向电压UC. (2)截止频率:能使某种金属发生光电效应的 最小 ________频率叫做该种金属的截止频率(又叫极限频 率).不同的金属对应着不同的极限频率. (3)逸出功:电子从金属中逸出所需做功的 最小值 __________,叫做该金属的逸出功.
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无关 (2)光电子的最大初动能与入射光的强度_________, 增大. 随入射光频率的增大而__________ (3)金属受到光照,光电子的发射一般不超过10-9 s. (4)当入射光的频率大于极限频率时,饱和光电流的 强度与入射光的强度成正比.
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A.1.5 eV C.1.9 eV
0.6 eV 2.6 eV
B.1.7 eV 1.9 eV D.3.1 eV 4.5 eV
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思路点拨:
解答本题时可按以下思路分析:
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1-1:光电效应的实验结论是:对于某种金属( ) A.无论光强多强,只要光的频率小于极限频率就 不能产生光电效应 B.无论光的频率多低,只要光照时间足够长就能产 生光电效应 C.超过极限频率的入射光强度越弱,所产生的光 电子的最大初动能就越小 D.超过极限频率的入射光频率越高,所产生的光 电子的最大初动能就越大
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光电效应现象的理解 关于光电效应,下列说法正确的是( ) A.极限频率越大的金属材料逸出功越大 B.只要光照射的时间足够长,任何金属都能产生光 电效应 C.从金属表面逸出的光电子的最大初动能越大,这 种金属的逸出功越小 D.入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸 出的光电子数就越多
(2)光电效应方程 ①表达式:hν=Ek+W0 或 Ek=hν-W0 ②物理意义: 金属表面的电子吸收一个光子获得的能 量是 hν,这些能量的一部分用来克服金属的逸出功 1 W0,剩下的表现为逸出后电子的最大初动能 Ek= 2 mv .
2
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6. 如图所示是光电效应中光电 子的最大初动能Ekm与入射光频 率ν的关系图线.从图可知( ) A.Ekm与ν成正比 B.入射光频率必须大于或等于 极限频率ν0时,才能产生光电效应 C.对同一种金属而言,Ekm仅与ν有关 D.Ekm与入射光强度成正比 答案: BC
5.对光电效应规律的解释
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光照射金属时,电子吸收一个光子的 效应具有瞬 能量后,动能立即增大,不需要能量 时性 积累的过程 光较强时,单位时间内照到金属上的 光较强时饱 光子数较多,单位时间内产生的光电 和电流大 子较多,因而饱和电流较大
答案:
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AC
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5.物理学家做了一个有趣的实验:在光屏处放上照 相用的底片.若减弱光的强度,使光子只能一个一 个地通过狭缝.实验结果表明,如果爆光时间不太 长,底片只能出现一些不规则的点子;如果曝光时 间足够长,底片上就会出现规则的干涉条纹.对这 个实验结果有下列认识,其中正确的是( ) A.曝光时间不太长时,底片上只能出现一些不规则 的点子,表现出光的波动性 B.单个光子通过双缝后的落点可以预测 C.只有大量光子的行为才能表现出光的粒子性 D.干涉条纹中明亮的部分是光子到达机会较多的地 方
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(1)光电效应的实质是光现象转化为电现象. (2)定义中的光包括可见光和不可见光. 2.光电效应的实验规律 极限频率 (1)任何一种金属都有一个________________,入射 大于 光的频率必须________这个极限频率才能发生光电 效应,低于这个极限频率则不能发生光电效应.
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解析:
根据光电效应规律可知,选项 A 正确;
1 2 根据光电效应方程 mvm=hν-W0 知, 频率 ν 越高, 2 初动能就越大,选项 D 正确.
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