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文檔簡介
高中物理復(fù)習(xí)題綱 南通市第三中學(xué)江寧 第一章 力 一 力一 力 F 物體對物體的作用 1 單位 牛 N 2 力的三要素 大小 方向 作用點 3 物體間力的作用是相互的 即作用力與反作用力 但它們不在同一物體上 不是平 衡力 作用力與反作用力是同性質(zhì)的力 有同時性 二 力的分類 1 按按性質(zhì)分 重力 G 彈力 N 摩擦力 f 按效果分 壓力 支持力 動力 阻力 向心力 回復(fù)力 按研究對象分 外力 內(nèi)力 2 重力重力 G 由于受地球吸引而產(chǎn)生 豎直向下 G mg 重心的位置與物體的質(zhì)量分布與形狀有關(guān) 質(zhì)量均勻 形狀規(guī)則的物體重心在幾何中 心上 不一定在物體上 彈力 彈力 由于接觸形變而產(chǎn)生 與形變方向相反或垂直接觸面 F k x 摩擦力摩擦力 f 阻礙相對相對運動的力 方向與相對運動相對運動方向相反 滑動摩擦力 f N N 不是 G 表示接觸面的粗糙 程度 只與材料有關(guān) 與重力 壓力無關(guān) 相同條件下 滾動摩擦vt 2 二 比例公式 設(shè)v0 0 的勻加速直線運動 1 1 2 3 n 秒末瞬時速度之比 v t at vt v2 v3 vn 1 2 3 n 2 1 2 3 n 秒內(nèi)位移之比 s 1 2 at2 st s2 s3 sn 12 22 3 2 n2 3 第 1 2 3 n 秒內(nèi)位移之比 sn sn sn 1 2n 1 st s2 s3 sn 1 3 5 2n 1 4 連續(xù)相等位移時的時間之比 第三章 牛頓運動定律 一 牛一定律 一 牛一定律 一切物體總保持勻速直線運動狀態(tài)或靜止?fàn)顟B(tài) 一直到有外力迫使它改變 這種狀態(tài)為止 牛一定律說明 力不是維持運動 而是改變運動狀態(tài) 產(chǎn)生加速度 任何物體在任何情況下 都有慣性 慣性只與物體的質(zhì)量有關(guān) 質(zhì)量越大 物體的慣性越 大 二 牛二定律 二 牛二定律 物體的加速度跟合外力成正比 與物體的質(zhì)量成反比 a F合 m 或 F合 ma 合外力方向與加速度方向一致 解題方法 先確定受力物體 受力分析 然后根據(jù)物體的運動方向建立坐標(biāo)系 將不在坐 標(biāo)系上的力分解 利用平衡力來解題 Fx 合力 max Fy 合力 may 如受力在三個以內(nèi) 可用力的合成 如受力在三個以內(nèi) 可用力的合成 F合力 合力 ma 超重失重 圖形 加速度方向豎直向上豎直向下 計算公式F mg mamg F ma 應(yīng)用減速下降 加速上升加速下降 減速上升 當(dāng) a g 時為完全失重 一切與 重力有關(guān)的現(xiàn)象都會消失 但重力仍存在 但重力仍存在 三 牛三定律 三 牛三定律 兩個物體之間的作用力與反作用力總是大小相等 方向相反 作用在一條 直線上 由于這兩個力不作用在一個物體上 所以它們不是平衡力 等大 反向 共線 異體 四 牛頓定律的適用范圍 宏觀 低速運動的物體 四 牛頓定律的適用范圍 宏觀 低速運動的物體 五 力學(xué)單位制中基本單位 質(zhì)量 m 千克 kg 長度 L 米 m 時間 t 秒 s 第四章 曲線運動 萬有引力 一 曲線運動條件 F v 不同線 此時 v 的方向為曲線的切線方向 勻速圓周運動中 F v0相互垂直 F 只改變 v0的方向 不改變大小 線速度 v角速度 向心加速度 an 向心力 Fn 公式 v s t 2 r T 2 rf t 2 T 2 f an v2 r 2r v Fn mv2 r m 2r m v 意義表示運動快慢表示轉(zhuǎn)動快慢表示速度方 向變化快慢 向心力是合力 向心力是合力 單位m srad s m s2 N 關(guān)系 v r F合 Fn m an 應(yīng)用同一圓周上各 點線速度相等 兩輪傳動時 兩圓邊緣上各 點線速度相等 同一個圓內(nèi)各 點角速度相等 弧度 弧長 半徑 角度 180 是一個變化 量 方向始 終指向圓心 是一個變化量 方 向始終指向圓心 二 運動的合成與分解 二 運動的合成與分解 合運動與分運動具有獨立性與同時性 小船渡河時 圖 A 表示以最少時間渡河 圖 B 表示以最少位移渡河 平拋運動的分解 分解 為水平方向的勻速直線運動與豎直方向的自由落體運動 x v0t vx v0 ax 0 tg v y vx gt v0 y 1 2 gt2 v y gt ay g v2 vx2 vy2 v gt v2 v船2 v水2 tg v船 v水 t L v船 v船2 v2 v水2 sin v水 v船 t L v 船水 vv s v s t 2 r Mm GF 2 r GM g r GM v 3 r GM GM r T 32 4 GT r M 2 3 2 2 k T a 2 3 三 萬有引力 三 萬有引力 1 開普勒三定律 A 所有的行星圍繞太陽運動的軌道都是橢圓 太陽處在所有橢圓的一個焦點上 B 對于每一顆行星 太陽和行星的聯(lián)線在相等的時間內(nèi)掃過相等的面積 C 所有行星的軌道的半長軸的三次方跟公轉(zhuǎn)周期的二次方的比值都相等 2 萬有引力定律 英國物理學(xué)家卡文迪許用扭秤測出引力常量 G 6 67 10 11N m2 kg2 表示兩個單位質(zhì)量 的物體 質(zhì)心相距 1m 時 相互間的萬有引力大小為 6 67 10 11N 式中 r 表示兩個物體質(zhì) 心之間距離 3 重力是萬有引力的一個分力 在赤道最小 兩極最大 通常情況下 G F引 4 宇宙速度 A 第一宇宙速度 環(huán)繞速度 7 9km s 是發(fā)射的最小速度 環(huán)繞的最大速度 B 第二宇宙速度 脫離速度 11 2km s C 第三宇宙速度 逃逸速度 16 7km s 5 地球同步衛(wèi)星與地球做同步的勻速轉(zhuǎn)動 周期 T 24h 位于地球赤道的正上方 高度為 定值 6 解題思路 萬有引力 重力為向心力 式中 M 是被繞物體的質(zhì)量 m 是繞行物體本 身的質(zhì)量 請思考下列等式中的求解方法 從式中 r 越大 v 越小 T 越大 第五章 動量與動量守恒 一 動量與沖量的區(qū)別 物理量沖量動量 公式I FtP mv 單位 N skg m s 矢量方向與 F 方向一樣與 v 方向一樣 性質(zhì)過程量狀態(tài)量 二 動量定理 物體所受的合外力的沖量等于物體的動量的變化 I合 P 或 F合t mvt mv0 沖量方向與物體動量變化量方向一致 公式一般用于沖擊 碰撞中的單個物體 解題時要先確定正方向 三 動量守恒定律 一個系統(tǒng)不受外力或受外力矢量和為零 這個系統(tǒng)的總動量保持不變 P總 P總 或 m1v1 m2v2 m1v1 m2v2 公式一般用于沖擊 碰撞 爆炸中的多個物體組成的系統(tǒng) 解題時要先確定正方向 k mEP2 m P Ek 2 2 系統(tǒng)在某方向上外力矢量和為零時 某方向上動量守恒 四 完全彈性碰撞 在彈性力作用下 動量守恒 動能守恒 非彈性碰撞 在非彈性力作用下 動量守恒 動能不不守恒 完全非彈性碰撞 在完全非彈性力作用下 碰撞后物體結(jié)合在一起運動 動量守恒 動 能不不守恒 系統(tǒng)機械能損失最大 五 動量與動能的關(guān)系 第六章 機械能 一 功與功率 1 物理量 物理量功 W 功率 P 定義作用在物體上的力使物體在力的方向上位移 也可理解成在位移方向上有力的作用 單位時間內(nèi)完成的功 表示做 功的快慢 公式 W Fs cosa 式中 F 可以是單個力 也可以是合力 平均功率 P W t P Fv 瞬時功率 P Fvt cosa 式中 F 是牽引力 單位焦耳 J 瓦特 W 計算 技巧 合外力對物體做的功等于物體所受分力所做功 的代數(shù)和 當(dāng) v vmax時 P P額定 a 0 物體作勻速直線運動 F f 標(biāo)量功的正負取決于 F s 的夾角 功的正負不表示方向 而是能量的轉(zhuǎn)化 2 汽車啟動 二 功和能的常用計算公式 功阻力做功重力做功動能 Ek重力勢能 Ep Fs cosa fs mgh 1 2 mv2 mgh 取決于參考平面 外力 F 對物體做正功 外界給物體能量 物體的能量增加 外力 F 對物體做負功 物體給外界能量 物體的能量減少 重力 G 對外界做正功 物體給外界能量 物體的勢能減少 重力 G 對外界做負功 外界給物體能量 物體的勢量增加 三 能量的轉(zhuǎn)化通過做功來實現(xiàn) 能量的轉(zhuǎn)化通過做功來實現(xiàn) ghvt2 grv 21 21 kk kk k f T 1 k m T 2 g L T 2 A 動能定理 合外力對物體所做的功等于物體動能的變化 W合 Ekt Ek0 F合s 1 2 mvt2 1 2 mv02 應(yīng)用于受外力運動的單個物體 B 機械能守恒定律 只有重力 或彈力 做功時 物體的動能與勢能發(fā)生相互轉(zhuǎn)化 但 機械能的總量保持不變 應(yīng)用于只受重力 彈力 運動的單個物體 計算時不要考慮中間計算時不要考慮中間 過程 過程 Ek1 Ep1 Ek2 Ep2 1 2 mv12 mgh 1 1 2 mv22 mgh2 熟記公式 初速度為熟記公式 初速度為 0 的只有重力做功式的下落 末速度大小為的只有重力做功式的下落 末速度大小為 線拉物體做圓周運動剛好通過最高點的線速度大小為線拉物體做圓周運動剛好通過最高點的線速度大小為 桿拉物體做圓周運動剛好通過最高點的線速度大小為桿拉物體做圓周運動剛好通過最高點的線速度大小為 v 0 第七章 機械振動與機械波 一 胡克定律 在彈性限度內(nèi) 彈簧的伸長與所受的外力成正比 1 公式 F k X k L L0 2 勁度系數(shù) k 是彈簧的一個特性 與外界無關(guān) 3 兩根彈簧并連 k k1 k2 兩根彈簧串連 二 機械振動 1 簡諧運動 物體受 F kx 的回復(fù)力作用時所作的運動 回復(fù)力是合力回復(fù)力是合力 大小與位移 x 成正比 方向與位移 x 相反 例如 彈簧振子 單擺 皮球在水面上 小球在凹槽里的來回往復(fù)的運動 2 物體作簡諧運動時 在平衡位置處 速度 v 動能 Ek最大 位移 x 回復(fù)力 F 加速度 a 勢能 Ep最小 在最大位移處 速度 v 動能 Ek最小 位移 x 回復(fù)力 F 加速度 a 勢能 Ep最大 3 全振動 振動物體的位移矢量 速度矢量均回到原來的大小和方向 振幅 A 振動物體離開平衡位置的最大位移 振幅 路程 位移 是標(biāo)量 表示振動能 量的大小 單位 米 m 周期 T 振動物體完成一次全振動所需的時間 單位 秒 s 頻率 f 振動物體在單位時間內(nèi)完成全振動的次數(shù) 單位 赫茲 Hz 固有周期 固有頻率 振動系統(tǒng)本身的性質(zhì)決定的周期與頻率 與外界無關(guān) 彈簧振子的固有周期 單擺的固有周期 4 簡諧運動的 x t 圖像是正弦或余弦曲線 曲線不是振子的運動軌跡 它表示振子的位 移與時間的變化關(guān)系 每一時刻的振子的機械能都相等 在圖中可直觀讀出 振幅 A 周 期 T 各時刻對應(yīng)的振子的位移 5 簡諧運動的圖像分析 0 時刻為起點 由平衡位置向正方向運動 由正最大位移向平衡位置運動 由平衡位置向負方向運動 由負最大位移向平衡位置運動 6 阻尼振動 因受摩擦和其它阻力 振幅逐漸減小的振動 但不影響自身的周期和頻率 仍有等時性 將機械能轉(zhuǎn)化成內(nèi)能 g L T 等效 2 g L T cos 2 2 22 4 t Ln g L g L T22 7 受迫振動 在周期性驅(qū)動力下的振動 振動穩(wěn)定后 振動的頻率等于驅(qū)動力的頻率 與物體固有頻率無 關(guān) 即 f受迫 f驅(qū)動 共振 當(dāng)驅(qū)動力的頻率接近物體的固有頻率時 受迫振動的振幅最大 聲音的共振稱為共鳴 條件 f驅(qū)動 f固有 8 簡諧運動的應(yīng)用 單擺 簡諧運動的條件 擺角 5 圖中重力 G 的 Gx分力是回復(fù)力 拉力 F 與 GY 分力的合力是向心力 周期公式 秒擺 周期是 2 秒的單擺 擺長約為 1 米 雙線擺周期公式 錐擺周期公式 用單擺測重力加速度的公式 三 機械波 1 波的形成條件 波源 介質(zhì) 2 機械振動在介質(zhì)中的傳播形成機械波 各質(zhì)點只在自己平衡位置附近振動 并不隨波遷 移 以波的形式向前傳播的只是能量 波形或振動形式 沿波的傳播方向 各質(zhì)點的振 動依次落后 3 橫波 質(zhì)點的振動方向與波的傳播方向垂直的波 波峰 波谷都是質(zhì)點位移最大的位置 縱波 質(zhì)點的振動方向與波的傳播方向平行的波 密部 疏部都是質(zhì)點位移最大的位置 4 簡諧波 簡諧振動在介質(zhì)中的傳播 波形是一條正弦或余弦曲線 注意傳播方向 注意傳播方向 5 簡諧運動運動圖像與簡諧波動波動圖像的區(qū)別 簡諧運動運動圖像簡諧波動波動圖像 研究對象單個振動質(zhì)點介質(zhì)中的大量質(zhì)點 研究內(nèi)容振動質(zhì)點位移隨時間變化規(guī)律某一時刻 各個質(zhì)點的空間離開平 衡位置的位移 圖形 單位長度一個間隔為一個周期一個間隔為一個波長 物理意義某一質(zhì)點在不同時刻的位移各個質(zhì)點在同一時刻的位移 類似一個人拍電影全體同學(xué)照合影 L L 是懸掛點到小球質(zhì)是懸掛點到小球質(zhì) 心之間的距離 心之間的距離 它們的周期均小 于單擺周期 周期 波長 時間 能量位移 波速 Tt s v 6 波長 任意相鄰的兩個同步振動的點的平衡位置之間的距離 橫波中的任意相鄰的兩個波峰 波谷 以及縱波中的任意相鄰的兩個密部 疏部 之間 的距離都等于一個波長 波長不是波曲線的長度 波長不是波曲線的長度 公式 能量向前移動的速度 同一個波中 波長 周期 T 頻率 f 波速 v 振幅 A 都相等 F 由波源決定 v 由 介質(zhì)決定 7 波由一種物質(zhì)進入另一種物質(zhì)時 波的頻率 f 不變 波長 波速 v 要改變 8 波的衍射 波繞過障礙物繼續(xù)傳播的現(xiàn)象 條件 縫 孔或障礙物的尺寸與波的波長相近或比波長小 衍射時 波的性質(zhì) 波長 頻率 f 波速 v 不變 振幅 A 減小 9 波的干涉 頻率相同的兩列波疊加 使某些區(qū)域振動加強 某些區(qū)域振動減弱 而且加 強區(qū)與減弱區(qū)相互隔開 條件 兩列波的頻率相同 振動加強區(qū) 波峰遇波峰 波谷遇波谷 路程差是半波長的偶數(shù)倍 圖中的實線遇實線 虛線遇虛線 A A1 A2 振動減弱區(qū) 波峰遇波谷 路程差是半波長的奇數(shù)倍 圖中的實線遇虛線 A A1 A2 干射時 波的性質(zhì) 波長 頻率 f 波速 v 不變 振幅 A 要增大或減小 10 多普勒效應(yīng) 由于波源與觀察者之間有相對運動 使觀察者感到波的頻率發(fā)生變化的 現(xiàn)象 當(dāng)波源與觀察者相對靠近時 觀察者接收到的頻率增加 音調(diào)變高 當(dāng)波源與觀察 者相對遠離時 觀察者接收到的頻率減少 音調(diào)變低 衍射 干涉 多普勒效應(yīng)都是波的特征 一切波都會發(fā)生衍射 干涉 多普勒效應(yīng) 衍射 干涉 多普勒效應(yīng)都是波的特征 一切波都會發(fā)生衍射 干涉 多普勒效應(yīng) 11 人耳的聽覺范圍 20Hz 20000Hz 超聲波 頻率高于 20000Hz 的聲波 次聲波 頻率低于 20Hz 的聲波 第八章 分子熱運動 熱和功 一 分子動理論 一 分子動理論 物體是由大量分子組成的 分子永不停息地作無規(guī)則的運動 分子間存 在相互作用的引力和斥力 1 將分子看成球形 用油膜法 D V S 分子直徑的數(shù)量級 10 10m 埃 球模型立方模型 固 液體分子直徑 3 氣體分子平均間距 2 1mol 的任何物質(zhì)中都含有相同的粒子數(shù) 阿伏加德羅常數(shù) NA 6 02X1023 mol 標(biāo)準(zhǔn)條件下 1mol 的任何氣體的體積為 22 4L 3 溫度越高 分子運動越劇烈 擴散 不同的物質(zhì)相互接觸時 彼此進入對方的現(xiàn)象 布朗運動 液體中懸浮微粒所作的無規(guī)則運動 由于各個方向液體分子對微粒不平衡 作用而引起 布朗運動不是液體分子的運動 也不是微粒分子的運動 而是液體分子無規(guī) 則運動的反映 圖中的軌跡不是微粒實際運動的軌跡 溫度越高 微粒質(zhì)量越小 布朗運 動越明顯 V6 3 V 3 V 0 A 4 氣體的三個狀態(tài)參量 體積 V 壓強 p 溫度 T 絕對溫度 T t 273 15 三者關(guān)系 pV T 常量 氣體分子運動特點 除碰撞外都在做勻速直線運動 任一時刻分子向各個方向運動的機 會相等 分子速率分布呈 中間多 兩頭少 的規(guī)律 氣體壓強由大量氣體頻繁地碰撞器壁而產(chǎn)生 決定氣體壓強的兩個因素 分子平均動能 分子的密集程度 5 分子引力與斥力的關(guān)系 r0的數(shù)量級為 10 10m 合力圖分力圖分子間距 引力與斥力的 關(guān)系 分子力 r r0F引 F斥F 0 平衡位置 r r0F引 r0F引 F斥引力 r 10 r0忽略不計忽略不計 二 內(nèi)能 二 內(nèi)能 物體內(nèi)所有分子動能與分子勢能的總和 1 溫度越高 分子平均動能越大 單個分子動能不一定大 2 物體體積變化時 分子間距變化 分子勢能變化 分子力做正功 分子勢能減少 分子力做負功 分子勢能增大 理想氣體的內(nèi)能只取決于氣體的溫度 物質(zhì)的量 與氣體的體積無關(guān) 3 改變內(nèi)能的兩種方式 做功 熱傳遞 二者等效 三 能量守恒定律 三 能量守恒定律 1 內(nèi)容 能量既不會憑空產(chǎn)生 也不會憑空消失 它只能從一種形式轉(zhuǎn)化為別的形式 或 從一個物體轉(zhuǎn)移到別的物體 在轉(zhuǎn)化或轉(zhuǎn)移過程中 總量不變 功是能轉(zhuǎn)化的量度 2 熱力學(xué)第一定律 物體內(nèi)能的增量 U 等于外界對物體所做的功 W 加上物體從外界吸 收的熱量 Q U W Q U 內(nèi)能增加為 減少為 W 外界對系統(tǒng)做功 如壓縮氣體 為 系統(tǒng)對外界做功 如氣體膨脹 為 Q 系統(tǒng)吸收熱量為 系統(tǒng)放出熱量為 第一類永動機違反能量守恒律 3 熱力學(xué)第二定律 A 克勞修斯表述 熱量不可能自動地從低溫物體傳向高溫物體 B 開爾文表述 不可能從單一熱源吸收熱量并把它全部用來做功而不引起其它變化 或 第二類永動機不可能制成 第二類永動機不違反能量守恒定律 但違反熱力學(xué)第二定律 能源 提供可利用能量的物質(zhì) 熱力學(xué)第一定律指出熱力學(xué)過程中的能量的守恒性 熱力學(xué)第二定律熱力學(xué)過程中的能 量轉(zhuǎn)移 轉(zhuǎn)化的方向性 4 熱力學(xué)第三定律 絕對零度不能達到 第九章 電 場 一 電荷一 電荷 1 自然界中有且只有兩種電荷 絲綢摩擦過的玻璃棒帶正電 毛皮摩擦過的橡膠棒帶負電 電荷間的相互作用 同種電荷相互排斥 異種電荷相互吸引 2 電荷守恒定律 電荷既不會創(chuàng)造 也不會消滅 只能從一個物體轉(zhuǎn)移到另一個物體 或 從物體的一個部分轉(zhuǎn)移到另一個部分 起電 的三種方法 摩擦起電 接觸起電 感應(yīng)起電 實質(zhì)都是電子的轉(zhuǎn)移引起 失去 電子帶正電 得到電子帶等量負電 3 電荷量 Q 電荷的多少 元電荷 帶最小電荷量的電荷 自然界中所有帶電體帶的電荷量都是元電荷的整數(shù)倍 密立根油滴實驗測出 e 1 6 10 19C 點電荷 與所研究的空間相比 不計大小與形狀的帶電體 庫侖定律 真空中兩個點電荷之間相互作用的靜電力 跟它們的電荷量的乘積成正比 跟 它們的距離的平方成反比 公式 k 9 109 N m2 C2 二 電場 二 電場 1 電荷間的作用通過電場產(chǎn)生 電場是一種客觀存在的一種物質(zhì) 電場的基本性質(zhì)是對放 入其中的電荷有力的作用 2 電場強度 E 放入電場中的電荷所受電場力與它的電荷量 q 的比 E F q 單位 N C 或 V m E 是電場的一種特性 只取決于電場本身 與 F q 等無關(guān) 普通電場場強點電荷周圍電場場強勻強電場場強 公式E F qE U d 方向 與正電荷受電場力方向相同 與負電荷受電場力方向相反 沿半徑方向背離 Q 沿半徑方向指向 Q 由 Q 指向 Q 大小電場線越密 場強越大各處場強一樣大 3 電場線 形象描述場強大小與方向的線 實際上不存在 疏密表示場強大小 切線方向 表示場強方向 一率從 Q 指向 Q 正試探電荷在電場中受電場力順電場線 負電 荷在電場中受電場力逆電場線 電場線的軌跡不一定是帶電粒子在電場中運動的軌跡 只有電場線為直線 帶電粒子初速 度為零時 兩條軌跡才重合 任意兩根電場線都不相交 任意兩根電場線都不相交 4 靜電平衡時的導(dǎo)體凈電荷只分布在外表面上 內(nèi)部合場強處處為零 導(dǎo)體是一個等勢體 三 電勢與電勢能 三 電勢與電勢能 2 r Qq kF 2 r Q kE 1 電勢差 U 將電荷 q 從電場中的一點 A 移至 B 點時 電場力對電荷所做的功 WAB與電 荷 q 的比 U WAB q 電勢差是一個標(biāo)量 公式中的三個物理量計算時要注意 符號 U WAB q 只取決于電場兩點位置 與 W q 等無關(guān) 單位 V 電勢 將電荷 q 從電場中的一點 A 移至無窮遠時 電場力對電荷所做的功 W 與電荷 q 的比 通常取大地與無窮遠處為零電勢點 單位 V 電勢差的大小與零電勢點的選取無關(guān) 只與電場中的兩點位置有關(guān) 電勢的大小與零電 勢點的選取有關(guān) UAB A B 2 沿著電場線的方向 電勢越來越低 電場線方向為電勢降低最快的方向 順電場線方向 算電勢差為 逆電場線方向算電勢差為 電場力做正功 電勢能減少 電場力做負功 電勢能增加 3 電子伏 eV 是電功 電勢能的單位 1 eV 1 6 10 19J 4 在同一等勢面上移動電荷 電場力不做功 等勢面一定電場線垂直 電場線的方向由高 等勢面指向低等勢面 等勢面越密 場強越大 例 作出上面幾個圖中的等勢面 例 作出上面幾個圖中的等勢面 四 電容四 電容 C 1 電容 C 任何兩個彼此絕緣的又相隔很近的物體組成電容 2 計算方法 電容器所帶電荷量 Q 與電容器兩極板電壓的比 電容表示電容器容納電荷的本領(lǐng) 與 Q U 等無關(guān) 額定電壓 電容器長期工作時所能承受的最大電壓 擊穿電壓 擊穿電容器的電介質(zhì)使電容器損壞的電壓 U額定 極限 n 對應(yīng)光譜呈分立線狀型 光譜條數(shù) 2 電子由高能級向低能級躍遷時 動能增加 勢能減小 總能量減 小 勢能的絕對值是動能的 2 倍 三 物質(zhì)波 任何運動的物體都有一個波與之對應(yīng) 即光子 實物粒 子運動具有不確定性 但在空間的分布幾率受波動規(guī)律支配 又稱為德布羅意波 公式 宏觀物體波長小 顯粒子性 微觀粒子波長長 顯波動性 用疏密不同的點表示電子在各個位置出現(xiàn)的幾率 即 電子云 牛頓力學(xué)只能解決宏觀 低速運動的物理問題 四 原子的結(jié)構(gòu)模型 1 湯姆生發(fā)現(xiàn)電子說
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