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文檔簡介
2024屆高考物理復(fù)習(xí)專題★★
高中物理——結(jié)論性語句及二級結(jié)論
一、力和牛頓運(yùn)動定律
1.靜力學(xué)(1)繩上的張力一定沿著繩指向繩收縮的方向.(2)支持力(壓力)一定垂直支持面指向被支持(被
壓)的物體,壓力N不一定等于重力G.(3)兩個力的合力的大小范圍:|尸|一尸2仁后~+尸2.(4)三個共
點(diǎn)力平衡,則任意兩個力的合力與第三個力大小相等,方向相反,多個共點(diǎn)力平衡時也有這樣的
特點(diǎn).
(5)兩個分力Fi和F2的合力為F,若已知合力(或一個分力)的大小和方向,乂知另一個分力(或合力)
的方向,則第三個力與已知方向不知大小的那個力垂直時有最小值.
⑹物體沿斜面勻速下滑,則產(chǎn)tana.
2.運(yùn)動和力(1)沿粗糙水平面滑行的物體:⑵
沿光滑斜面下滑的物體:a=gsina(3)沿粗糙斜
面下滑的物體:a=g(sina—“cosa)(4)沿如圖2
所示光滑斜面下滑的物體:
當(dāng)a=45。時所用時間坡短沿角平分線滑下坡快
小球F落時間相等小球下落時間相等
(5)一起加速運(yùn)動的物體系,若力是作用于如上,則加和〃?2的相互作用力為N=與有無
rn\+〃72
摩擦無關(guān),平面、斜面、豎直方向都一樣.
(6)下面幾種物理模型,在臨界情況下,a=/ana.
光滑,相彈力為零相對靜止光滑,彈
對靜止力為零
(7)如圖5所示物理模型,剛好脫離時,彈力為零,此時速度相等,加速度相等,之前整體分析,
之后隔離分析.
簡諧振動至最高點(diǎn)在力尸作用下在力F作用下
勻加速運(yùn)動勻加速運(yùn)動
(8)下列各模型中,速度最大時合力為零,速度為零時,加速度最大.
(9)超重:〃方向豎直向上(勻加速上升,勻減速下
降).失重:〃方向豎直向下(勻減速上升,勻加速下降).
(10)系統(tǒng)的牛頓第二定律{=m\a[x+m2a2x+fn3aix
(整體法一求系統(tǒng)外力)=tna+ma+nua
二、直線運(yùn)動和曲線運(yùn)動
一、直線運(yùn)動
1.初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(或末速度為零的勻減速直線運(yùn)動)的常用比例
時間等分(7):①17末、2T末、3r末....仃末的速度比:也:也:也:…:%=1:2:3:…:兒
②第I個7內(nèi)、第2個7?內(nèi)、第3個7內(nèi)....第〃個7內(nèi)的位移之比:而:不:為:…:*=
1:3:5:...:(2〃一1).
③連續(xù)相等時間內(nèi)的位移差進(jìn)一步有必一/=佃一〃)。一,此結(jié)論常用于求加速度。=空=
T2
m—nT1
位移等分(幻:通過第I個隊(duì)第2個X、第3個x....第〃個x所用時間比:
八:/:,3:…:tn=l:(小一1):(.一宓):…:(乖一J—1).
2.勻變速直線運(yùn)動的平均速度,
①V_/_V\)+V_A-1+A-2
22IT
②前一半時間的平均速度為也,后一半時間的平均速度為必則全程的平均速度:□=*土上.
2
③前一半路程的平均速度為力,后一半路程的平均速度為也,則全程的平均速度:-厚臣.
Vl+V2
3.勻變速直線運(yùn)動中間時刻、中間位置的速度
2
222V2
4.如果物體位移的表達(dá)式為x=AU+及,則物體做勻變速直線運(yùn)動,初速度%=B(m/s),加速度a=2A(m/s2).
5.自由落體運(yùn)動的時間
g
?---2
6.豎直上拋運(yùn)動的時間,上=,下/也,同一位置的速率也=丁.上升最大高度幻二生
gNg2g
7.追及相遇問題
勻減速追勻速:恰能追上或追不上的關(guān)鍵:U53=L"£,V0=0
的勻加速追勻速:n勻=1,加時,兩物體的間距最大.同時
同地出發(fā)兩物體相遇:時間相等,位移相等.
A與8相距AJ,A追上8:SA=$B+AS;如果A、B相向運(yùn)動,相遇時:SA+SH=AS.
8.“剎車陷阱”,應(yīng)先求滑行至速度為零即停止的時間打,如果題干中的時間/大于外用儼『2〃式或不=皿
2
求滑行距離;若f小于b時,.LIW+1”.
2
9.逐差法:若是連續(xù)6段位移,則有:萬二(16+/+無4),芻+4+西)
二、運(yùn)動的合成與分解9-
1.小船過河
(1)當(dāng)船速大于水速時
①船頭的方向垂直于水流的方向則小船過河所用時間最短,/=4
V船
②合速度垂直于河岸時.,航程S最短,$=,/.
(2)當(dāng)船速小于水速時
①船頭的方向垂直于水流的方向時,所用時間最短,,=人
%;
②合速度不可能垂直于河岸,最短航程5=,僅%.
2.繩端物體速度分解:分解不沿繩那個速度為沿繩和垂直于繩
三、圓周運(yùn)動
1.水平面內(nèi)的圓周運(yùn)動,”=〃?gtan仇方向水平,指向圓心.
3
F、
mg
圖14
2.豎直面內(nèi)的圓周運(yùn)動
圖15
⑴繩,內(nèi)軌,水流星最高點(diǎn)最小速度為飄最低點(diǎn)最小速度為SgR,上下兩點(diǎn)拉壓力之差為6〃R
(2)離心軌道,小球在圓軌道過最高點(diǎn)vmin=gR,
如圖16所示,小球要通過最高點(diǎn),小球最小下滑高度為2.5R.
圖16
(3)豎直軌道圓周運(yùn)動的兩種基本模型
繩端系小球,從水平位置無初速度釋放下擺到最低點(diǎn):繩上拉力R=3〃?g,向心加速度a=2g,與
繩長無關(guān).
小球在“桿”模型最高點(diǎn)Umin—OVlfi—gR,桿對小球有向下的拉力.
1,=丫他,桿對小球的作用力為零.
桿對小球有向上的支持力.
''、△,/、、、、.4J
圖17
四、萬有引力與航天
1.重力加速度:某星球表面處(即距球心R):g=G%.
距離該星球表面h處(即距球心R+/?處):<=?!恪?
r(R+〃/
2.人造衛(wèi)星:=nuo2r=m^r=ma=mg',
rr7“
周期7=271、匹,加速度。=粵vg
速度
vNGMr~
4
第一寧宙速度為一二/GM—7.9km/s,v.=11.2km/s,v=16.7km/s
\/R23
胃=84.6分鐘.
地表附近的人造衛(wèi)星:r=R=6.4xl人m,ve=vi,T=2n
3.同步衛(wèi)星
7=24小時,-=5.6R=36000km,v=3.1km/s.
4.重要變換式:GM=gR2(R為地球半徑)
5.行星密度:〃=3兀,式中7為繞行星表面運(yùn)轉(zhuǎn)的衛(wèi)星的周期.
GP
6.衛(wèi)星變軌:v2>%>v4>v3
7.恒星質(zhì)量:M二半或四
GT2G
r,…人「GMm—『一八?GMmf口…八一GMm
8.引力勢能:E=-------,衛(wèi)星動能E=------,衛(wèi)星機(jī)械能E=-----------
p夕rk人2r2r
同一衛(wèi)星在半長軸為a=R的橢圓軌道上運(yùn)動的機(jī)械能,等于半徑為R圓周軌道上的機(jī)械能。
衛(wèi)星由近地點(diǎn)到遠(yuǎn)地點(diǎn),萬有引力做負(fù)功.
三、能量和動量
1.判斷某力是否做功,做正功還是負(fù)功
①尸與x的夾角(恒力)
②尸與v的夾角(曲線運(yùn)動的情況)
③能量變化(兩個相聯(lián)系的物體做曲線運(yùn)動的情況)
2.求功的六種方法
①卬=&850(恒力)
②W=P?變力,恒力)
③卬=4瓦(變力,恒力)
@W=AE(除重力做功的變力,恒力)功能原理
⑤圖象法(變力,恒力)
⑥氣體做功;W=pAV(p——?dú)怏w的壓強(qiáng);AV——?dú)怏w的體積變化)
3.恒力做功的大小與路面粗糙程度無關(guān),與物體的運(yùn)動狀態(tài)無關(guān).
4.摩擦生熱:Q=Ft1nM.
圖23
動摩擦因數(shù)處處相同,克服摩擦力做功W=“,〃gs
4.功能關(guān)系
各力做功功的正負(fù)與能量增減的對應(yīng)關(guān)系功能關(guān)系表達(dá)式
合外力做功VV+<=>ET昂
5
重力做功叼=引叱=J—%
彈簧彈力做功
WroE京%=E彈1-E彈2
電場力做功
叼8=EpA-EpB
一對滑動摩擦力做功之和T
w-<=>eQ=W[=f,s相
除重力以外的其他外力做功
WJoE\W^=Ey-E.
安培力做功
卬「oE電』電能
<1)合外力做功與動能變化的關(guān)系——動能定理
(2)重力、彈簧彈力、電場力(保守力)做功與相關(guān)勢能變化的關(guān)系——勢能定理
(3)除重力以外的其他外力做功與機(jī)械能變化的關(guān)系一功能原理
(4)一對滑動摩擦力做功之和與生熱的關(guān)系——Q=7?S相
(5)安培力做功與電能變化的關(guān)系。
5.傳送帶問題:傳送帶以恒定速度運(yùn)行,小物體無初速放上,達(dá)到共同速度過程中,相對滑動距離等「
小物體對地位
移,摩擦生熱等于小物體的動能
6.靜摩擦力可以做正功、負(fù)功、還可以不做功,但不會摩擦生熱;滑動摩擦力可以做正功、負(fù)功、還可以不
做功,但會摩擦生熱。
四、電場和磁場
1.庫侖定律尸
r
E
2.電場強(qiáng)度的表達(dá)式(1)定義式:E=(2)計(jì)算式:(3)勻強(qiáng)電場中:E=~
qrd
3.電勢差和電勢的關(guān)系
UAB=8八—或UBR=(PB一。八
4.電場力做功的計(jì)算(I)普適:W=qU(2)勻強(qiáng)電場:W=Edq
5.電容的定義式c=0=&2
UAU
?1)電容器接在電源上,電壓不變:
(2)斷開電源時,電容器電量不變;改變兩板距離,E=越仁故場強(qiáng)不變。
6.平行板電容器的決定式。=遢-
471kd
7.磁感應(yīng)強(qiáng)度的定義式B=E
1L
8.安培力大小F=B1L(B./、〃相互垂直)
安培力的沖量/二切4(沖擊電流的沖量:BILM=mv,BLq=Mv)
9.洛倫茲力的大小F=qvB
10.帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動
6
(1)洛倫茲力充當(dāng)向心力,qvB=mix拼=m—~-Ait-tnrj2~ma.
rT2
(2)圓周運(yùn)動的半徑r=〃2周期丁=迪
qBqB
II.速度選擇器
如圖29所示,當(dāng)帶電粒子進(jìn)入電場和磁場共存空間時,同時受到電場力和洛倫茲力作用,/電=%,
產(chǎn)禽=34vo,若切=Bqw,有vo=”即能從S2孔飛山的粒子只有一種速度,而與粒子的質(zhì)量、電性、
B
電量無關(guān).
圖29
12.電磁流量計(jì)如圖30所示,一I對形導(dǎo)管直徑為",用非磁性材料制成,其中有可以導(dǎo)電的液體向左流動,
導(dǎo)電流體中的自由電荷(正負(fù)離子)在洛倫茲力作用下橫向偏轉(zhuǎn),。、8間出現(xiàn)電勢差.當(dāng)自由電荷所受電
場力和洛倫茲力平衡時,。、〃間的電勢差就保持穩(wěn)定.
圖30
似FU__n.dU
由qvB=qE=qU可得口=2流量Q=Sv=
dBd4B(T4B
13.磁流體發(fā)電機(jī)如圖31是磁流體發(fā)電機(jī),等離子氣體噴入磁場,正、負(fù)離子在洛倫茲力作用下發(fā)生上
下偏轉(zhuǎn)而聚集到A、8板上,產(chǎn)生電勢差,設(shè)A、B平行金屬板的面積為S,相距為等離子氣體的電
阻率為P,噴入氣體速度為打板間磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度為8,板外電阻為上當(dāng)?shù)入x子氣體勻速通過4、
6板間時,板間電勢差最大,離子受力平衡:夕E%=s心,七場=i力,電動勢ER
=EJ=BLv,電源內(nèi)電阻「=/,故R中的電流/=£=且==地?.N口小
s-R+4…夕力4
圖31口
14.霍爾效應(yīng)如圖32所示,厚度為人寬度為"的導(dǎo)體板放在垂直于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中,當(dāng)電
流流過導(dǎo)體板時,在導(dǎo)體板上下側(cè)面間會產(chǎn)生電勢差,U=k%為霍爾系數(shù)).
圖32
15.回旋加速器如圖33所示,是兩個D形金屬盒之間留有一個很小的縫隙,有很強(qiáng)的磁場垂直穿過D形
金屬盒.D形金屬盒縫隙中存在交變的電場.帶電粒子在縫隙的電場中被加速,然后進(jìn)入磁場做半圓周
運(yùn)動.
(1)粒子在磁場中運(yùn)動一周,被加速兩次;交變電場的頻率與粒子在磁場中圓
2
周運(yùn)動的頻率相同.T^=Tntk=T=^.
qB
7
(2)粒子在電場中每加速一次,都有qU=AEk.
(3)粒子在邊界射出時,都有相同的圓周半徑R,有Ri1
qB
(4)粒子飛出加速器時的動能為反=或=還直.在粒子質(zhì)量、電量確定的情況下,粒子所能達(dá)到的
22m
最大動能只與加速器的半徑R和磁感應(yīng)強(qiáng)度B有關(guān),與加速電壓無關(guān).
16.帶電粒子在電場中偏轉(zhuǎn)的處理方法
17.帶電粒子在有界磁場中運(yùn)動的處理方法(1)畫圓弧、定半徑:從磁場的邊界點(diǎn)或軌跡與磁場邊界的
“相切點(diǎn)”等臨界點(diǎn)入手;充分應(yīng)用圓周運(yùn)動相互垂直的''速度線”與“半徑線”.
XfXXXXX臥X
x建”x
州乂、xxxAx呼
:卷注+圖34/念N
①過粒子運(yùn)動軌跡上任意兩點(diǎn)M切W又般是觀界點(diǎn),即“女麻西’知性射點(diǎn)”),作與速度方向垂直的
半徑,兩條半徑的交點(diǎn)是圓心0,如留甲所示.乙
②過粒子運(yùn)動軌跡上某一點(diǎn)M(一般是“入射點(diǎn)”或“出射點(diǎn)”),作與速度方向垂直的直線,再作M、N
兩點(diǎn)連線(弦)的中垂線,其交點(diǎn)是圓弧軌道的圓心0,如圖乙所示.
(2)確定幾何關(guān)系:在確定圓弧、半徑的幾何圖形中,作合適輔助線,依據(jù)圓、三角形的特點(diǎn),應(yīng)
用勾股定理、三
角函數(shù)、三角形相似等,寫出運(yùn)動軌跡半徑八圓心角(偏向角)/與磁場的寬度、角度,相關(guān)弦長
等的幾何表達(dá)式.
(3)確定物理關(guān)系:
相關(guān)物理關(guān)系式主要為半徑,=嗎粒子在磁場的運(yùn)動時間t=〃="一7(圓弧的圓心角*越大,
qB2兀360°
所用時間越長,與半徑大小無關(guān)),周期7=27tm
qB
五、電路和電磁感應(yīng)
一、恒定電流
1.串聯(lián)電路:總電阻大于任一分電阻;UxR,U=;P8R,8=一^一
R1+R2R+R?
2.并聯(lián)電路:總電阻小于任一分電阻;
/尸4;P1;P產(chǎn)省
RR+&RR1+R2
3.和為定值的兩個電阻,阻值相等時并聯(lián)電阻值最大.
8
右圖中,兩側(cè)電阻相等時總電阻最大
4.電阻估算原則:串聯(lián)時,大為主;并聯(lián)時,小為主.
5.路端電壓:純電阻時〃=七一”=磔-,隨外電阻的增大而增大.
R+r
6.并聯(lián)電路中的一個電阻發(fā)生變化,電路有消長關(guān)系,某個電阻增大,它本身的電流減小,與它并聯(lián)的
電阻上電流變大.
7.外電路中任一電阻增大,總電阻增大,總電流減小,路端電壓增大.
8.畫等效電路:始于一點(diǎn),電流表等效短路;電壓表、電容器等效斷路;等勢點(diǎn)合并.
9.R=,?時輸出功率最大"=里.
4r
10.R#R?,分別接同一電源:當(dāng)?&=產(chǎn)時,輸出功率Pi=P2.
11.純電阻電路的電源效率:〃=冬
R+r
12.含電容器的電路中,電容器是斷路,其電壓值等于與它并聯(lián)的電阻上的
電壓,穩(wěn)定時,與它串聯(lián)的電阻是虛設(shè).電路發(fā)生變化時,有充放電電流.
13.含電動機(jī)的電路中,電動機(jī)的輸入功率。入=W,發(fā)熱功率P想=產(chǎn)廠,輸出機(jī)械功率。蟻=山一產(chǎn)匚
14.歐姆表:
R
①指針越接近R中誤差越小,一般應(yīng)在」至10R中范圍內(nèi),/?中=凡)+/?,,+r上;
10I,.
O
②R=邑一旦;紅黑筆特點(diǎn):紅進(jìn)(正)黑出(負(fù))
i
x、
③選檔,換檔后均必須歐姆調(diào)“零”才可測量,測量完畢,旋鈕置OFF或交流電壓最高檔。
二、電磁感應(yīng)
1.楞次定律:(阻礙原因)內(nèi)外環(huán)電流方向:“增反減同”,自感電流的方
向:“增反減同磁鐵相對線圈運(yùn)動:“你追我退,你退我
追”.通電導(dǎo)線或線圈旁的線框:線框運(yùn)動時:“你來我推,你走
我拉電流變化時:“你增我遠(yuǎn)離,你減我靠近
2.直桿平動垂直切割磁感線時所受的安培力:尸修;達(dá)到穩(wěn)定時的速度%=IX,其中尸為導(dǎo)
R總B2r
體棒所受除安培力外其它外力的合力,R為回路總電阻.
3.轉(zhuǎn)桿(輪)發(fā)電機(jī):E=-BL2CD.
2
4.感生電量:q=3
R總
「夭--乂-夭一不匚U
甲乙丙
圖42
甲圖中線框在恒力作用下穿過磁場:進(jìn)入時產(chǎn)生的焦耳熱小于穿出時產(chǎn)生的焦耳熱.
9
乙、丙圖中兩線框下落過程:重力做功相等,乙落地時的速度大于丙落地時的速度.
5.計(jì)算通過導(dǎo)體截面的電荷量的兩個途徑
,E-A0A0BL\s
1=—,E-n------->q=n----=n
RX"R~R~
FA=BLI,FA-Ar=A/?—>q=
三、交變電流
1.中性面垂直磁場方向,⑦與e為互余關(guān)系,此消彼
K.最大電動勢:號--噸co
2.線圈從中性面開始轉(zhuǎn)動:
e=uBS(os\nojt=ems\ncot
安培力:F=nBlmLsincot
3.線圈從平行磁場方向開始轉(zhuǎn)動:
e=〃4s3coscoi=emcoscot安
培力:F=nBImLcoscut
4.正弦交流電的有效值:產(chǎn)R7=一個周期內(nèi)產(chǎn)生的總熱量.
5.變壓器原線圈相當(dāng)于電動機(jī);副線圈相當(dāng)于發(fā)電機(jī).
6.理想變壓器原、副線圈相同的量:gT,fl,尸入=P出.
nAr
,P,.,
7,遠(yuǎn)距離輸電計(jì)算的思維模式:""獷線,現(xiàn)戶/輸代=(太)%
冊二u輸一u細(xì)妒戶用二0輸一P線損
六.選修3?5動量
"際
1.同一物體某時刻的動能和動量大小的關(guān)系:
2.碰撞模型
(1)彈性碰撞要熟悉解方程的方法:移項(xiàng),變形,將二次方程組化為一次方程組:
tn}V|+m2v2=v;+m2?
②
%+?=%+v2
則此時只需將①②兩式聯(lián)立,即可解得<、心的值:
,_2加2y2+(〃?I二"12),
Vl-孫+"12
.2"?1片十(〃”一〃?1"2
V2="
/加+/〃2
物體A以速度V1碰撞靜止的物體8,則有3類典型情況:
①若如二〃3,則碰撞后兩個物體互換速度:v/=0,V/=V|;
②若"〃》〃3,則碰撞后A速度不變,8速度為A速度的兩倍:也'=片,也'=2也,比如汽車運(yùn)動中撞
上乒乓球:
③若/物<<〃?&,則碰撞后8仍然靜止,而A速度反向,大小不變:也'=0,Vir=-Vi.比如乒乓球碰墻、
撞地反彈。
(/叫一52)乂yj2犯V;
叫+m2-mx+也
10
(2)動碰靜彈性碰撞:
(3)弧面小車、車載單擺模型
①J系統(tǒng)水平方向動量守恒,即△氏=0
[系統(tǒng)機(jī)械能守恒,即4七二。
②擺至最高點(diǎn)時若小球沒有離開軌道,則系統(tǒng)具有相同速度
右端斜向上拋出后總能從右端落回弧面?;∶孀鲐Q直上拋運(yùn)動,且又恰從拋出點(diǎn)落回
弧面內(nèi)。
③若弧面軌道最高點(diǎn)的切線在豎直方向,則小球離開軌道時與軌道有相同的水平速度。如圖所示。
七、近代物理
1、光電效應(yīng)
(1)基本概念和規(guī)律的理解
①光電效應(yīng)方程:E,m=//u-W0理解:能量守恒——hv=W()+Ekm
W
②截止頻率:%二」理解:歷,21%,入射光子能量大于逸出功才可能打出電子
h
③遏止電壓:-eU—U-Ekm
理解:使最有可能到達(dá)陽極的光電子剛好不能到達(dá)陽極的反向電壓
(2)光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)的圖象
①飽和光電流——將所有光電子收集起來形成的電流;
②橫截距——遏止電壓Uc:光電流消失時的反向電壓。
2.玻爾理論
(1)一群氫原子處于量子數(shù)為〃的激發(fā)態(tài)時可能輻射出的光譜線條數(shù):N=Q
(2)原子躍遷時,所吸收或釋放的光了?能量只能等于兩能級的能量差.
(3)原子電離時,所吸收的能量可以大于或等于某一能級能量的絕對值.
4.氫原子任一能級:E“=E+Ek;£“二旦._2
",。一〃彳
n2
ke2v/12ke-
二加一;Eht=-mvn=—;En=-EkxE=-2E,
C,幾22rw
量子數(shù)〃T,-T,Ek),V1,TT吸收光子
5.衰變
①a衰變:A2KT^y+'e
②丑衰變:規(guī)律:,X->z:Y+_;e
計(jì)算衰變次數(shù)的技巧——先由質(zhì)量數(shù)變化計(jì)算a衰變次數(shù),再由電荷數(shù)變化、a衰變次數(shù)列方程計(jì)算
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/?衰變次數(shù)。磁場中的衰變:外切圓是a衰變,內(nèi)切圓是0衰變,半徑與
電量成反比。
6.核能的計(jì)算△£|二加〃c2
(1)質(zhì)量虧損是指反應(yīng)前后體系靜止質(zhì)量的差值;
(2)記住一個結(jié)論:lu=93l.5MeV。
7.四種核反應(yīng)類型及其遵循的三大規(guī)律(質(zhì)量數(shù)守恒、電荷數(shù)守恒、能量守恒)
類型可控性核反應(yīng)方程典例
衰。衰變自發(fā)258>2344
92U-90Th+2He
變
6衰變自發(fā)/Th一產(chǎn)Pa十一2
7“N+24He-「O+jH(盧瑟福發(fā)現(xiàn)質(zhì)子)
z'He+jBc-6%+。%(查德威克發(fā)現(xiàn)中子)
人工轉(zhuǎn)變?nèi)斯た刂?/p>
丁川+2江九坪+。%(約里奧?居里夫婦發(fā)現(xiàn)放射性
£P(guān)fJSi+「e同位素,同時發(fā)現(xiàn)正電子)
比較容易進(jìn)235U+'n-,44Ba+89Kr+3'n
重核裂變92056360
行人工控制
§產(chǎn)u+°i-J%Xe+£°Sr+10。%
輕核聚變除氫彈外無
法控制「H+JH—JHC+O%
八、選修3-3熱學(xué)
I.物體是由大量分子組成的
(1)分子的大小
分子大小的數(shù)量級為可用油膜法估測分子的直徑:為分子直徑,V為油商體積,S為
油膜面積).
(2)阿伏加德羅常數(shù)把宏觀最和微觀量聯(lián)系在一起
’單位質(zhì)量內(nèi)的分子數(shù)〃=必
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