高考物理总复习一轮课件:第十二章物理(1)
高考物理一轮总复习(鲁科版)课件:第十二章第三节
由周期性变化的电场、 由质点(波源)的振动产 磁场产生 生
横波
在真空中等于光速(很 大) 不需要介质(在真空中 仍可传播) 电磁能
纵波或横波
在空气中很小(如声波 为340 m/s) 必须有介质(真空中不 能传播) 机械能
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第十二章
光
电磁波
相对论
名师点睛:1同一电磁波在不同介质 中传播时,频率不变频率由波源决定, 波速、波长发生改变,在介质中的速度 都比在真空中速度小. 2电磁波可以脱
能量受到了限制,故不可能无限制加速.
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第十二章
光
电磁波
相对论
要点透析•直击高考
一、电磁场与电磁波的理解 1.电磁场理论分析总结
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第十二章
光
电磁波
相对论
2.对电磁波的理解 (1)电磁波的传播不需要介质,可在真空 中传播,在真空中,不同频率的电磁波传 播速度是相同的(都等于光速).
(2)不同频率的电磁波,在同一介质中传
场
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第十二章
光
电磁波
相对论
【思路点拨】
根据麦克斯韦电磁理论
内容,抓住“变化”这一核心进行判断.
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第十二章
光
电磁波
相对论
【解析】
麦克斯韦的电磁场理论的核
心内容是:变化的电场周围产生磁场; 变化的磁场周围产生电场.对此理论全 面正确的理解为:不变化的电场周围不
产生磁场;变化的电场周围可以产生变
(1)牛顿运动定律在某个参考系中成立, 惯性系 这个参考系叫_______,相对于这个惯性
系做匀速直线运动的另一个参考系也是 惯性系. (2)伽利略相对性原理 相同的 力学规律在任何惯性系中都是______.
高考物理总复习 第十二章 波粒二象性 原子结构和原子核
第十二章波粒二象性原子结构和原子核第1讲光电效应波粒二象性必备知识·自主排查一、光电效应及其规律1.光电效应现象在光的照射下,金属中的____________从表面逸出的现象,发射出来的电子叫做________.2.光电效应的产生条件入射光的频率________金属的极限频率.3.光电效应规律(1)每种金属都有一个极限频率,入射光的频率必须________这个极限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____________无关,只随入射光频率的增大而________.(3)光电效应的发生几乎是瞬时的,一般不超过10-9 s.(4)当入射光的频率大于极限频率时,饱和光电流的大小与入射光的强度成________.二、爱因斯坦光电效应方程1.光子说:在空间传播的光不是连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子,光子的能量ε=________.2.逸出功W0:电子从金属中逸出所需做功的________.3.最大初动能:发生光电效应时,金属表面上的________吸收光子后克服原子核的引力逸出时所具有的动能的最大值.4.光电效应方程(1)表达式:hν=E k+W0或E k=________.(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W0,剩下的表现为逸出后电子的____________.三、光的波粒二象性与物质波1.光的波粒二象性(1)光的干涉、衍射、偏振现象证明光具有________性.(2)光电效应说明光具有________性.(3)光既具有波动性,又具有粒子性,称为光的________性.2.物质波(1)概率波:光的干涉现象是大量光子的运动遵守波动规律的表现,亮条纹是光子到达概率________的地方,暗条纹是光子到达概率________的地方,因此光波是一种概率波.(2)物质波:任何一个运动着的物体,小到微观粒子,大到宏观物体,都有一种波与它对应,其波长λ=________,p为运动物体的动量,h为普朗克常量.,教材拓展1.[人教版选修3-5P30演示实验改编]如图所示,用紫外线灯照射锌板,发现验电器的指针偏转,以下说法正确的是()A.锌板带正电,指针带负电B.锌板带负电,指针带正电C.锌板带正电,指针带正电D.锌板带负电,指针带负电2.[人教版选修3-5P36T2改编](多选)在光电效应实验中,用频率为ν的光照射光电管阴极,发生了光电效应,下列说法正确的是()A.增大入射光的强度,光电流增大B.减小入射光的强度,光电效应现象消失C.改用频率小于ν的光照射,一定不发生光电效应D.改用频率大于ν的光照射,光电子的最大初动能变大关键能力·分层突破考点一光电效应规律的理解及应用1.两条对应关系(1)光强大→光子数目多→发射光电子多→光电流饱和值大;(2)光子频率高→光子能量大→光电子的最大初动能大.2.三个关系式(1)爱因斯坦光电效应方程:E k=hν-W0.(2)最大初动能与遏止电压的关系:E k=eU c.(3)逸出功与极限频率的关系W0=hνc.3.区分光电效应中的四组概念(1)光子与光电子:光子指光在空间传播时的每一份能量,光子不带电;光电子是金属表面受到光照射时发射出来的电子,其本质是电子.(2)光电子的动能与光电子的最大初动能:电子吸收光子能量后,一部分克服阻碍作用做功,剩余部分转化为光电子的初动能,只有直接从金属表面飞出的光电子才具有最大初动能.(3)光电流与饱和光电流:金属板飞出的光电子到达阳极,回路中便产生光电流,随着所加正向电压的增大,光电流趋于一个饱和值,这个饱和值是饱和光电流,在一定的光照条件下,饱和光电流与所加电压大小无关.(4)入射光强度与光子能量:入射光强度指单位时间内照射到金属表面单位面积上的总能量.例1[2022·江苏省扬州市检测]在光电效应实验中,某实验小组用同种频率的单色光,先后照射锌和银的表面,都能产生光电效应.对这两个过程,下列四个物理量中,可能相同的是()A.饱和光电流B.遏止电压C.光电子的最大初动能D.逸出功跟进训练1.[2022·浙江杭州质检](多选)现用一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生.下列说法正确的是()A.保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大B.入射光的频率变高,饱和光电流变大C.入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大D.保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生2.[2022·郑州一模](多选)在光电效应实验中,分别用频率为νa、νb的单色光a、b照射到同种金属上,测得相应的遏止电压分别为U a和U b、光电子的最大初动能分别为E k a和E k b.h 为普朗克常量.下列说法正确的是()A.若νa>νb,则一定有U a<U bB.若νa>νb,则一定有E k a>E k bC.若U a<U b,则一定有E k a<E k bD.若νa>νb,则一定有hνa-E k a>hνb-E k b考点二光电效应的图象分析光电效应的四类图象图象名称图线形状由图线直接(间接)得到的物理量最大初动能E k与入射光频率ν的关系①极限频率:图线与ν轴交点的横坐标νc②逸出功:图线与E k轴交点的纵坐标的值的绝对值W0=|-E|=E③普朗克常量:图线的斜率k=h遏止电压U c与入射光频率ν的关系①极限频率νc:图线与横轴的交点的横坐标②遏止电压U c:随入射光频率的增大而增大③普朗克常量h:等于图线的斜率与电子电荷量的乘积,即h=ke④逸出功:图线与E k轴交点的纵坐标的值的绝对值与电荷量的乘积U m e颜色不同时,光电流与电压的关系①遏止电压U c1、U c2②饱和光电流③最大初动能E k1=eU c1,E k2=eU c2颜色相同、强度不同的光,光电流与电压的关系①遏止电压U c:图线与横轴的交点的横坐标②饱和光电流I m1、I m2:光电流的最大值③最大初动能:E k=eU c例2 (多选)美国物理学家密立根利用图示的电路研究金属的遏止电压U c与入射光频率ν的关系,描绘出图乙中的图象,由此算出普朗克常量h,电子电量用e表示,下列说法正确的是()A.入射光的频率增大,测遏止电压时,应使滑动变阻器的滑片P向M端移动B.增大入射光的强度,光电子的最大初动能也增大C.由U c -ν图象可知,这种金属的截止频率为νcD.由U c -ν图象可求普朗克常量表达式为h=解题心得:跟进训练3.(多选)与光电效应有关的四个图象如图所示,下列说法正确的是()A.根据图甲装置,若先让锌板带负电,再用紫外线照射锌板,则验电器的张角可能变小B.根据图乙可知,黄光越强,则饱和电流越大,说明光子的能量与光强有关C.由图丙可知,ν2为该金属的截止频率D.由图丁可知E等于该金属的逸出功解题心得:考点三光的波粒二象性物质波1.对光的波粒二象性的理解(1)从数量上看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)从频率上看频率越低波动性越显著,越容易看到光的干涉和衍射现象;频率越高粒子性越显著,贯穿本领越强,越不容易看到光的干涉和衍射现象.(3)从传播与作用上看光在传播过程中往往表现出波动性;在与物质发生作用时往往表现出粒子性.(4)波动性与粒子性的统一由光子的能量E=hν、光子的动量表达式p=也可以看出,光的波动性和粒子性并不矛盾:表示粒子性的能量和动量的计算式中都含有描述波动性的物理量——频率ν和波长λ.跟进训练4.下列有关光的波粒二象性的说法中,正确的是()A.有的光是波,有的光是粒子B.光子与电子是同样的一种粒子C.光的波长越长,其波动性越显著;波长越短,其粒子性越显著D.大量光子的行为往往显示出粒子性5.下列关于德布罗意波的认识,正确的解释是()A.任何一个物体都有一种波和它对应,这就是物质波B.X光的衍射证实了物质波的假设是正确的C.电子的衍射证实了物质波的假设是正确的D.宏观物体运动时,看不到它的衍射或干涉现象,是因为宏观物体的波长太大6.(多选)运动的微观粒子具有波粒二象性,有能量E、动量p,也对应着一定的波长λ.m 表示粒子的质量,下列图象正确的是()第十二章波粒二象性原子结构和原子核第1讲光电效应波粒二象性必备知识·自主排查一、1.电子光电子2.大于等于3.(1)大于等于(2)强度增大(4)正比二、1.hν2.最小值3.电子4.(1)hν-W0(2)最大初动能三、1.(1)波动(2)粒子(3)波粒二象2.(1)大小(2)教材拓展1.解析:本题考查光电效应,用紫外线灯照射锌板,有电子逸出,所以锌板带正电,验电器指针与锌板连接,同样带正电.所以C正确,A、B、D错误.答案:C2.答案:AD关键能力·分层突破例1解析:饱和光电流和入射光的强度有关,这个实验中可以通过控制入射光的强度来实现饱和光电流相同,A正确;不同金属的逸出功是不同的,同种频率的单色光,光子能量hν相同,根据光电效应方程E k=hν-W0可知,两种金属中逸出的光电子的最大初动能E k不同,C、D错误;根据遏止电压和光电子最大初动能的关系U c=可知,光电子的最大初动能不同,遏止电压也不同,B错误.答案:A1.解析:根据光电效应规律,保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,则饱和光电流变大,选项A正确.由爱因斯坦光电效应方程知,入射光的频率变高,产生的光电子最大初动能变大,而饱和光电流与入射光的频率和光强都有关,选项B错误,C正确.保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,当入射光的频率小于极限频率时,就不能发生光电效应,没有光电流产生,选项D错误.答案:AC2.解析:设该金属的逸出功为W,根据爱因斯坦光电效应方程有E k=hν-W,同种金属的W不变,则逸出光电子的最大初动能随ν的增大而增大,B项正确;又E k=eU,则最大初动能与遏止电压成正比,C项正确;根据上述有eU=hν-W,遏止电压U随ν增大而增大,A项错误;又有hν-E k=W,W相同,则D项错误.答案:BC例2解析:入射光的频率增大,光电子的最大初动能增大,则遏止电压增大,测遏止电压时,应使滑动变阻器的滑片P向N端移动,故A错误;根据光电效应方程E km=hν-W0知,光电子的最大初动能与入射光的强度无关,故B错误;根据E km=hν-W0=eU c,解得U c=,图线的斜率k==,则h=,当遏止电压为零时,ν=νc,故C、D正确.答案:CD3.解析:紫外线照射锌板能发生光电效应,锌板带正电,若先让锌板带负电,则验电器张角有可能变小,选项A正确;光子的能量只与频率有关,选项B错误;最大初动能E k=hν-W0,eU c=E k,所以U c=ν-,因此丙图中νc为截止频率,选项C错误;图丁中的E等于该金属的逸出功,选项D正确.答案:AD4.解析:光既有波动性又有粒子性,故A项错误;光子不带电,没有静止质量,而电子带负电,有质量,故B项错误;光的波长越长,其波动性越显著,波长越短,其粒子性越显著,故C项正确;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住表现为波动性,故D项错误.答案:C5.解析:只有运动的物体才具有波动性,A错误;X光是波长极短的电磁波,是光子,它的衍射不能证实物质波的存在,B错误;电子是实物粒子,它的衍射能证实物质波的存在,C正确;宏观物体由于动量太大,德布罗意波长太小,所以看不到它的干涉、衍射现象,D 错误.答案:C6.解析:根据爱因斯坦质能方程可知,粒子的能量E=mc2,则E-m图象是一个正比例函数图象,故A正确,B错误;根据德布罗意波长公式λ=可知,粒子的动量p=,则p-图象是正比例函数图象,故C正确,D错误.答案:AC。
(课标通用版)高考物理总复习第十二章01第1讲光电效应波粒二象性精练(含解析)
(课标通用版)高考物理总复习第十二章01第1讲光电效应波粒二象性精练(含解析)第1讲光电效应波粒二象性A组基础过关1.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,其逸出功越大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.从金属表面出来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答案 A 由W0=hνc可知A项正确;照射光的频率低于极限频率时不能发生光电效应,故项B错误;由E k=hν-W0可知C项错误;单位时间内逸出的光电子数与入射光的频率无关,取决于入射光的强度,故D项错误。
2.用一束紫外线照射某金属时不能产生光电效应,可能使该金属发生光电效应的措施是( )A.改用频率更小的紫外线照射B.改用X射线照射C.改用强度更大的原紫外线照射D.延长原紫外线的照射时间答案 B 每一种金属对应一个极限频率,低于极限频率的光,无论照射时间有多长,光的强度有多大,都不能使金属发生光电效应。
只要照射光的频率大于金属的极限频率,就能产生光电效应。
因为X射线的频率高于紫外线的频率,所以改用X射线照射可能发生光电效应,B选项正确。
3.(多选)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的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 根据光电效应现象的实验规律,只有入射光的频率大于极限频率才能发生光电效应,而波长越短频率越大,故A、D正确。
根据光电效应方程,光电子的最大初动能与入射光频率为线性关系,但非正比关系,B错误;根据光电效应现象的实验规律,光电子的最大初动能与入射光强度无关,C错误。
第十二章第1讲机械振动-2025年高考物理一轮复习PPT课件
高考一轮总复习•物理
2.图像 (1)从_平__衡__位__置__处开始计时,函数表达式为 x=Asin ωt,图像如图甲所示. (2)从_最__大__位__移__处开始计时,函数表达式为 x=Acos ωt,图像如图乙所示.
第10页
高考一轮总复习•物理
四、受迫振动和共振
固有频率 固有频率
最大
第11页
动条件
(2)无摩擦等阻力. (3)在弹簧弹性限度内
(1)摆线为不可伸缩的轻细 线. (2)无空气等阻力. (3)最大偏角小于 5°
高考一轮总复习•物理
第8页
模型 回复力 平衡位置 周期
能量转化
弹簧振子 弹簧的___弹__力____提供
弹簧处于___原__长____处 与振幅无关
弹性势能与动能的相互 转化,机械能守恒
答案
高考一轮总复习•物理
第25页
解析:由题分析可得振子振动图像的一种可能情况如图所示,振子在 t=0 时位于最大位 移处,速度为零,t=10 s 时,振子在平衡位置,速度最大,故 A 错误;在 t=4 s 时,振子位 于最大位移处,加速度最大,t=14 s 时,振子处于平衡位置处,此时振子的加速度为零,故 B 错误;在 t=6 s 和 t=14 s 时,振子均处于平衡位置,此时动能最大,势能最小,故 C 正确; 由振子的振动周期 T=2π mk 可知,振动周期与振子的振幅无关,故只改变振子的振幅,振 子的周期不变,只增加振子质量,振子的周期增大,故 D 正确.
12A=Asin φa, 23A=Asin φb,解得 φa=-π6或 φa=-56π(由题图中运动方向舍去),φb=π3或 φb =23π,当第二次经过 B 点时 φb=23π,则23π-2π-π6T=t,解得 T=152t,此时位移关系为 23A +12A=L,解得 A= 32+L 1,C 正确,D 错误.故选 BC.
2025年高考物理一轮总复习课件第12章专题强化17电磁感应中的电路和图像问题
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►考向2 感生图像问题
(多选)如图甲所示,虚线右侧有一垂直纸面的匀强磁场,取磁
场垂直于纸面向外的方向为正方向,磁感应强度B随时间t变化的关系如
图乙所示,固定的闭合导线框abcd一部分在磁场内。取线框中感应电流
沿逆时针方向为正方向,安培力向左为正方向。从t=0时刻开始,下列
关于线框中感应电流i、线框cd边所受安培力F分别随时间t变化的图像,
(1)t=t20时,圆环受到的安培力; (2)在 0~32t0 内,通过圆环的电荷量。
第十二章 电磁感应
高考一轮总复习 • 物理
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[解析] (1)根据法拉第电磁感应定律,圆环中产生的感应电动势 E
=ΔΔBt S 上式中 S=π2r2
由题图乙可知ΔΔBt =Bt00 根据闭合电路的欧姆定律有 I=ER
第十二章 电磁感应
高考一轮总复习 • 物理
A.电容器上极板带正电 B.电容器下极板带正电 C.线圈两端的电压为B0tπ0 r21 D.线圈两端的电压为4B50tπ0 r22
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第十二章 电磁感应
高考一轮总复习 • 物理
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[解析] 由楞次定律知圆形金属线圈内的感应电流沿顺时针方向, 金属线圈相当于电源,电源内部的电流从负极流向正极,则电容器的下 极板带正电,上极板带负电,A 项错误,B 项正确;由法拉第电磁感应 定律知感应电动势 E=ΔΔΦt =ΔΔBt S=Bt00×πr22,由闭合电路的欧姆定律得感 应电流 I=R+RE1+R2,所以线圈两端的电压 U=I(R1+R2)=4B50tπ0 r22,C 项错误,D 项正确。
根据电阻定律有 R=ρ2Sπ0r
第十二章 磁感应
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高考物理总复习第十二章 第1讲 机械振动
2013-11-27
有志者事竟成
17
高考复习· 物理
五、阻尼振动、受迫振动和共振 1.阻尼振动. 振幅逐渐减小的振动,叫做阻尼振动,振幅固定不变的 振动叫无阻尼振动.
2013-11-27
有志者事竟成
18
高考复习· 物理
2.受迫振动. (1)定义:物体在周期性变化的外力(驱动力)作用下的振 动. (2)特点:物体做受迫振动时,振动稳定后的频率等于驱 动力的频率,跟物体的固有频率无关.
3.描述简谐运动的物理量. (1)位移: 由平衡位置指向振动质点所在位置的有向线段, 它是矢量. (2)振幅: 振动物体离开平衡位置的最大距离, 它是标量. (3)周期 T 和频率 f:物体完成一次全振动所需的时间叫 周期,单位时间内完成全振动的次数叫频率,二者的关系为 1 f=T.
2013-11-27
2.回复力:使振动物体返回平衡位置的力. (1)回复力是以效果命名的力,时刻指向平衡位置. (2)回复力是振动物体在振动方向上的合外力. (3)回复力可能是几个力的合力,可能是某一个力,还可 能是某一个力的分力, 因而回复力不一定等于物体的合外力. 3.平衡位置:物体在振动过程中回复力为零的位置.
2013-11-27
球质量无关
2013-11-27
有志者事竟成
16
高考复习· 物理
四、简谐运动的图象 1.图象意义:表示振子的位移随时间变化的规律.其特 征为正弦(或余弦)曲线. 2. 根据图象可以获得如下信息: ①直接读出振幅 A 和周 期 T,②确定某一时刻振动质点相对平衡位置的位移 x, ③判 定任一时刻振动质点的速度方向及加速度方向,④判定某一 段时间内振动质点的位移、速度、加速度、动能、势能的大 小变化情况.
高考物理一轮总复习(鲁科版)课件:第十二章第二节
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第十二章
光
电磁波
相对论
图12-2-5
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第十二章
光
电磁波
相对论
【解析】 因波程差 Δδ=7.95×10 7 m, - 波长 λ=5.30×10 7 m,故 Δδ=1.5λ.所以 P 点应为减弱点,条纹为暗条纹.由条纹间距 l Δy= λ 知,若波长增大则条纹间距变宽. d
-
【答案】
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第十二章
光
电磁波
相对论
垂直 3.偏振光:在______于传播方向的平面 上,只沿着某个特定方向振动的光,叫做 横波 偏振光.光的偏振证明光是_______.自然 偏振片 光通过_______后,就得到了偏振光.
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第十二章
光
电磁波
相对论
四、激光的特点及应用 1.激光是人工产生的相干光,可以用来全
射光都是偏振光,且偏振方向相互垂直.
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第十二章
光
电磁波
相对论
3.偏振光的理论意义及应用 (1)理论意义:光的干涉和衍射现象充 分说明了光是一种波,但不能确定光波 是横波还是纵波.光的偏振现象说明光
波是横波.
(2)应用:照相机镜头、立体电影、消
除车灯眩光等.
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第十二章
光
电磁波
相对论
2.常见的衍射现象:单缝衍射、小孔衍
射和泊松亮斑等.
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第十二章
光
电磁波
相对论
3.干涉与衍射的比较
干涉 在光重叠区域出现加 现象 强或减弱的现象 两束光频率相同、相 产生条件 位差恒定,即必须是 相干光源 杨氏双缝干涉实验、 典型实验 薄膜干涉 中央明纹,两边等间 图样特点 距分布的明暗相间条 纹 检查平面,增透膜 应用 内容 衍射 光绕过障碍物偏离直线 传播的现象 障碍物或孔的尺寸比波 长小或相差不多(明显 衍射的条件) 单缝衍射(圆孔衍射、 不透明圆盘衍射) 中央最宽最亮,两边不 等间距分布的明暗相间 条纹 测定波长
高考物理一轮总复习(鲁科版)课件:第十二章实验十三
-10所示.在一圆盘上,过其圆心O作两
条互相垂直的直径BC、EF,在半径OA
上,
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第十二章
光
电磁波
相对论
垂直盘面插下两枚大头针P1、P2并保持 P1、P2位置不变,每次测量时让圆盘的
下半部分竖直进入液体中,而且总使得
液面与直径BC相平,EF作为界面的法线 ,而后在图中右上方区域观察P1、P2的 像,并在圆周上插上大头针P3,使P3正好 挡住P1、P2,同学们通过计算,预先在圆
同学利用插针法确定入射光线、折射光
线后,测得的入射角和折射角都没有受
到影响,因此测得的折射率将不变.
图12-4-9
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第十二章
光
电磁波
相对论
(2)如图乙所示,乙同学利用插针法确定 入射光线和折射光线后,测得的入射角 不受影响,但测得的折射角比真实值偏
大,因此测得的折射率偏小.
【答案】 (1)不变 (2)偏小
光
电磁波
相对论
(2)图中P4对应的入射角大于P3所对应的 入射角,所以P4处对应的折射率大. (3)因A、O、K在一条直线上,入射角等
于折射角,所以K处对应的折射率为1.
【答案】 (1)1.73 (2)P4 (3)1
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第十二章
光
电磁波
相对论
知 能 优 化 演 练
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第十二章
光
电磁波
3.把长方形的玻璃砖放在白纸上,使它的
一条边跟aa′对齐,并画出玻璃砖的另一
界面bb′.
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第十二章
光
电磁波
相对论
4.在AO线段上竖直地插上两枚大头针P1 、P2.
5.在玻璃砖的bb′一侧竖直地插上大头针
高考物理一轮总复习(鲁科版)课件:第十二章第一节
光密介质进入折射率较小的光疏介质,
且入射角大于等于临界角,因此内芯是
光密介质,包层是光疏介质,故选D.
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第十二章
光
电磁波
相对论
三、玻璃砖和三棱镜对光路的控制 1.玻璃砖对光路的控制
两面平行的玻璃砖,出射光线和入射光
线平行,且光线发生了侧移.如图12-1- 5.
图12-1-5
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第十二章
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第十二章
光
电磁波
相对论
由光路可逆性可知,无论入射角 θ1 是多大, 折射角 θ2 都不会超过 45° ,选项 B 正确.由 折射定律,要求 θ2 =30° ,sinθ1 = 2sin30° , 得 θ1=45° ,选项 C 错误.当 θ1=60° 时,由 sin60° 6 = 2得 sinθ2= ,此时反射光线与 4 sinθ2 折射光线不垂直,D 错误.
越大的光,其频率越大.
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第十二章
光
电磁波
相对论
sin i 名师点睛:(1)公式n= sin r
中,不论
是光从真空射入介质,还是由介质射入 真空,i总是真空中的光线与法线间夹
角,r总是介质中的光线与法线间的夹
角.(2)折射率由介质本身性质与光的频 率共同决定,与入射角的大小无关.
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第十二章
图12-1-8
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第十二章
光
电磁波
相对论
【 思 路 点 拨 】
光线经过 两次折射
确定两界面上的 由折射定 → 入射角与折射角 → 律计算
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第十二章
光
电磁波
相对论
【解析】
设入射光线与 1/4 球体的交点
高考物理一轮总复习考点大全:第十二章核心考点:几何光学
2、折射率
光从真空射入某种介质发生折射的时候,入射角的正 弦sin i,与折射角的正弦sin r之比值n叫做这种介质的 折射率。
sin i n sin r
理论研究和实验研究都证明:某种介质的折射率n,等 于光在真空中的速度c跟光在这种介质中的速度v之比。
c n
v
由于光在介质中的传播速度总是小于光在真空中的传 播速度,所以任何介质的折射率n均大于1。
例6、在焦距为10cm的凸透镜主轴上、距光心20cm处有一物点S, 在透镜另一侧得到S的像点S’。试分析下面各种情况的成像问题。
(1)把透镜下半部遮住。
(2)把透镜沿主轴切开,使一块在原主轴上方0.2cm,另一块在原 主轴下方0.2cm。
(3)把透镜中央截去宽度为0.4cm的部分,再将余下的两部分粘合 成一个透镜。
(4)把透镜沿主轴切开,使下半部分沿主轴右移5cm。
分析与解:(1)像是物体(光源或漫反射)射出的光线射向透镜 的所有光线经透镜后的全部折射光线的会聚点。透镜被部分遮挡后, 它的主轴、光心和焦点不会改变。当物距不变时,据成像公式可知, 像点的位置和性质是不会改变的。唯独入射光线减少了。因此,像 的亮度减弱,像的观察范围变小。其光路图如图所示。
以证明凸透镜的焦距
f L2 d2 。 4L
这就是二次成像法测凸透镜的焦距的实验原理。
【典型例题】
例1 如图所示,一个点光源S放在平面镜前, 镜面跟水平方向成30°角,假定光源不动,而 平面镜以速度v沿OS方向向光源平移,求光源S 的像S'的移动速度。
分析:利用物像对称性作出开始时光源S的像S',如图所示。
应用这三条光线中的任意两条,就可以求出发光点S的虚像S’。 物体可以看做是由许许多多的点组成的。物体上每一点都有自己的
【学案】(广东版)2015届高考物理总复习(重难点突破+题型探究)第十二章第1课 分子动理论 热力学定律课件
第一单元 第1课
热
学
热学理论 热力学定律
分子动理论
1.布朗运动与分子热运动
布朗运动 研究对 悬浮在液(气)体中的固体小颗 分子 象 粒
分子热运动
由分子无规则运动撞击力的 形成原 不平衡引起的,是分子运动 因 的反映
是分子本身的特征
运动条 固体小颗粒在液体(或气体)中 一切状态(固、液、气)的物体中 件 的运动 的分子都做热运动 共同特 都是永不停息的无规则运动,都随温度的升高而变得更加激烈 点
分子力做功及分子势能
【例3】
(双选)两分子间的斥力和引力的合力 F与分子间距
离r的关系如图中曲线所示,曲线与r轴交点的横坐标为r0.相 距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近.若
两分子相距无穷远时分子势能为零 ,下列说法正确的是
( )
A.在r>r0阶段,F做正功,分子动能增加,势能减小 B.在r<r0阶段,F做负功,分子动能减小,势能减小 C.在r=r0时,分子势能最小,动能最大 D.在r=r0时,分子势能为零
(3) 当r =r0时,分子势能最小,但不一定为零,可为负值,因 为可选两分子相距无穷远时分子势能为零.
(4)分子势能曲线如图所示.
4.对分子动理论的两点说明 (1)布朗运动既不是固体分子的运动,也 不是液体 ( 或气体 ) 分子的运动,而是固
体小颗粒的运动.
(2)气体分子做无规则运动时,气体分子 速率按一定的规律分布,表现为“中间 多,两头少”.
解析:由热力学第一定律: ΔU1= W1+ Q1, ΔU2= W2+ pV Q2,若通过压强不变的过程实现体积膨胀,则由 为恒量, T 可知温度必定升高,对理想气体,内能必定增大, ΔU1>0, W1<0,Q1>0,且|Q1|>|W1|;若通过温度不变的过程实现体积 膨胀,温度不变,内能不变,ΔU2=0,W2<0,Q2>0,且|Q2| =|W2|,则 ΔU1>ΔU2;由于气体对外做功的过程中,体积膨 pV 胀,通过温度不变的方式,由 为恒量,可知压强必定减小, T 则平均压强比通过压强不变的过程时的压强要小, 故 W1>W2, Q1>Q2.B 选项正确. 答案:B
第十二章第一节 电磁感应现象 楞次定律
若变阻器滑片P向左移动,则金属环A
将向__________(填“左”或“右”)
运动,并有________(填“收缩”或
“扩张”)趋势.
解析:滑片P向左移动时,电阻减小,
电流增大,穿过金属环A的磁通量增
加,根据楞次定律,金属环将向左运
动,并有收缩趋势.
答案:左
收缩
二、楞次定律、右手定则、左手定
则、安培定则的综合应用 1.规律比较 基本现象 应用的定则或 定律
2.楞次定律 内容:感应电流具有这样的方向,即 感应电流的磁场总要________引起感 应电流的__________的变化.
名师点拨:右手定则一般用于判断部 分导体切割磁感线产生的感应电流方 向,而楞次定律一般用于由于B变化 或θ角变化而引起的感应电流的方向 判断.
要点透析直击高考
一、楞次定律的理解及应用
3.相互联系 (1)应用楞次定律,必然要用到安培定 则; (2)感应电流受到的安培力,有时可以 先用右手定则确定电流方向,再用左 手定则确定安培力的方向,有时可以 直接应用楞次定律的推论确定.
即时应用 2.(2011· 高考江苏卷)如图12-1-3 所示,固定的水平长直导线中通有电流I, 矩形线框与导线在同一竖直平面内,且
确PQ运动是引起MN运动的原因,然 后根据楞次定律和左手定则判断.由 右手定则PQ向右加速运动,穿过L1的 磁通量向上且增加,由楞次定律和左 手定则可判断MN向左运动,故A错.
若PQ向左加速运动,情况正好和A相 反,故B对.若PQ向右减速运动,由 右手定则,穿过L1 的磁通量向上且减 小,由楞次定律和左手定则可判断MN 向右运动,故C对.若PQ向左减速运 动,情况恰好和C相反,故D错.
C.若以ab为轴将线圈向上翻转,则 线 圈 中 感 应 电 流 方 向 为
高考一轮复习:12.1《简谐运动》ppt课件
7
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解析 考点一 考点二
答案
第十二章
第一节
简谐运动 15 -15-
规律总结分析简谐运动的技巧 (1)分析简谐运动中各物理量的变化情况时,一定要以位移为桥梁,位移 增大时,振动质点的回复力、加速度、势能均增大,速度、动能均减小;反之, 则产生相反的变化。另外,各矢量均在其值为零时改变方向。 (2)分析过程中要特别注意简谐运动的周期性和对称性。
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ 实 验
权威解读 1.理解简谐运动的概念、表达式和图象; 熟记单摆的周期公式 ; 掌握产生共振的 条件。 2.理解机械波的特点和分类, 掌握波速、 波长和频率的关系 , 会分析波的图象 ; 理 解波的干涉、衍射现象和多普勒效应 , 掌握波的干涉和衍射的条件。 3.分析近几年高考可以看出, 单纯对简谐 运动的考查相对较少 , 主要考查振动和 波动相结合, 机械波的形成、波的图象以 及波长、波速、频率的关系, 题型以选择 题和填空题为主 , 也有小型计算题 , 难度 中等偏下, 有时会考查综合运用运动学、 动力学和能量等知识, 分析机械振动、机 械波的运动特点及规律。 重点考查用公式法和图象法计算重力加 速度
解析 答案
第十二章
第一节
简谐运动 11
基础自测
1
2
3
4
4. ( 多选)如图所示,两木块 A 和 B 叠放在光滑水平面上,质量分别为 m 和 M,A 与 B 之间的最大静摩擦力为 Ffm,B 与劲度系数为 k 的轻质弹簧连接构 成弹簧振子,为使 A 和 B 在振动过程中不发生相对滑动,则( )
M+m F kM fm M+m B.它们的振幅不能大于 F km fm F������������
2022年高考物理总复习第一部分常考考点复习第十二章第1讲交变电流的产生和描述
第十二章交变电流、电磁振荡与电磁波、传感器第1讲交变电流的产生和描述【课程标准】通过实验,认识交变电流。
能用公式和图像描述正弦交变电流,并能测算交变电流的峰值和有效值【素养目标】物理观念:知道交变电流的产生过程,能正确书写交变电流的函数表达式,理解掌握交变电流图像的意义科学思维:掌握交变电流有效值的计算方法,会区别交变电流的“四值”,明确其在具体情况中的应用技巧一、交变电流、交变电流的图像1.交变电流(AC):电流、电压大小和方向都随时间做周期性变化。
正弦式电流是最简单、最基本的交变电流,如图所示。
2.正弦交流电的产生及图像:(1)产生如图所示,在匀强磁场里,线圈绕垂直磁场方向的轴匀速转动。
(2)中性面(3)图像公式(从中性面位置开始计时)图像感应电动势e=Emsinωt电压u=U m sinωt电流i=I m sinωt注意:电动势的峰值(最大值)E m=NBSω,由线圈匝数N、磁感应强度B、转动角速度ω及线圈面积S(S为有效面积)决定,与线圈的形状无关,与转轴的位置无关,但转轴必须垂直于磁场。
若线圈给外电阻R供电,设线圈本身电阻为r,由闭合电路欧姆定律得I m=EmR+r,U m=EmR+rR。
命题·生活情境如图所示,几位同学在北京某学校的操场上做“摇绳发电”实验,其中两位同学分别站在地面上的东西方向,像跳绳一样手摇导线。
(1)摇绳发电,产生的电流是直流电还是交流电?提示:交流电。
(2)当导线从上向下运动时,通过灵敏电流计的电流方向是“A→B”还是“B→A”?提示:B→A。
二、描述交变电流的物理量1.周期和频率:(1)周期:交变电流完成一次周期性变化所需的时间,用T表示,单位是秒(s)。
(2)频率:交变电流完成周期性变化的次数与所用时间之比。
用f表示,单位是赫兹(Hz)。
(3)ω、T、f的关系:ω=2πT=2πf,T=1f或f=1T。
注意:我国民用交变电流的周期T=0.02 s,频率f=50 Hz,ω=100π rad/s,电流方向每秒钟改变100次。
高考一轮复习 第12章 近代物理初步教学课件
()
解析:根据光电效应方程 Ekm=hν-W0=hν-hν0 知,图线 的斜率表示普朗克常量,根据图线斜率可得出普朗克常量。 横轴截距表示最大初动能为零时的入射光频率,此时的频 率等于金属的极限频率,根据 W0=hν0 可求出逸出功。单 位时间内逸出的光电子数无法从图像中获知。故 A、B、D 正确,C 错误。 答案:ABD
2.[光子的能量]
(2017·北京高考)2017 年年初,我国研制的“大连光源”——极 紫外自由电子激光装置,发出了波长在 100 nm(1 nm= 10-9 m)
附近连续可调的世界上最强的极紫外激光脉冲。“大连光源”
因其光子的能量大、密度高,可在能源利用、光刻技术、雾霾
治理等领域的研究中发挥重要作用。一个处于极紫外波段的光
[系统归纳] 光电效应的研究思路 (1)两条线索:
(2)两条对应关系: 入射光强度大→光子数目多→发射光电子多→光电流大; 光子频率高→光子能量大→光电子的最大初动能大。
必备知识(二) 爱因斯坦的光电效应方程 1.[爱因斯坦光电效应方程的理解]
(多选)在光电效应实验中,分别用频率为 νa、νb 的单色光 a、
解析:光电效应中,入射光子能量为 hν,克服逸出功 W0 后多余的能量转换为电子动能,设遏止电压为 Uc,有 eUc =hν-W0,整理得 Uc=heν-We0,遏止电压只与入射光的频 率有关,与入射光的强度无关。入射光越强,饱和光电流 越大,故选项 C 正确。 答案:C
光电效应四类图像 图像名称 图线形状 最大初动能 Ek 与入射光 频率 ν 的关 系图线
第十二章 近代物理初步 [定标——核心素养]
理解原子的能级结构,区分衰变类型,理解光电效 物理
应发生的条件、核反应的类型和特点以及原子核的 观念