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选修3-5知识汇总 一、动量 冲量:物体所受外力和外力作用时间的乘积;矢量;过程量;I=Ft;单位是N·s。 动量:物体的质量与速度的乘积;矢量;状态量;p=mv;单位是kg ·m/s;1kg ·m/s=1 N·s。 动量守恒定律:一个系统不受外力或者所受外力之和为零,这个系统的总动量保持不变。 动量守恒定律成立的条件:系统不受外力或者所受外力的矢量和为零;内力远大于外力; 如果在某一方向上合外力为零,那么在该方向上系统的动量守恒。 动量定理:系统所受合外力的冲量等于动量的变化;I=mv-mv。 反冲:在系统内力作用下,系统内一部分物体向某方向发生动量变化时,系统内其余部分物体向相反的方向发生动量变化;系统动量守恒。 碰撞:物体间相互作用持续时间很短,而物体间相互作用力很大;系统动量守恒。 弹性碰撞:如果碰撞过程中系统的动能损失很小,可以略去不计,这种碰撞叫做弹性碰撞。 非弹性碰撞:碰撞过程中需要计算损失的动能的碰撞;若两物体碰撞后黏合在一起,这种碰撞损失的动能最多,叫做完全非弹性碰撞。 二、波粒二象性 1、1900年普朗克能量子假说,电磁波的发射和吸收是不连续的,而是一份一份的E=hv 2、赫兹发现了光电效应,1905年,爱因斯坦量解释了光电效应,提出光子说及光电效应方程 3、光电效应 每种金属都有对应的和W0,入射光的频率必须大于这种金属极限频率才能发生光电效应 光电子的最大初动能与入射光的强度无关,光随入射光频率的增大而增大()。 ③入射光频率一定时,光电流强度与入射光强度成正比。 ④ 光电子的发射时间一般不超过10-9秒,与频率和光强度无关。 4、光电效应和康普顿效应说明光的粒子性,干涉、衍射、偏振说明光的波动性 5.光电效应方程 (c=W0/h 6、光的波粒二象性 物质波 概率波 不确定性关系 大量光子表现出的波动性强,少量光子表现出的粒子性强;频率高的光子表现出的粒子性强,频率低的光子表现出的波动性强. 实物粒子也具有波动性 这种波称为德布罗意波,也叫物质波。 从光子的概念上看,光波是一种概率波 不确定性关系: 三、原子核式结构模型 1、1897年英国物理学家汤姆生,对阴极射线进行了一系列的研究,从而发现了电子。 2、粒子散射实验和原子核结构模型 (1)粒子散射实验:1909年,卢瑟福 ①装置: ② 现象: a. 绝大多数粒子穿过金箔后,仍沿原来方向运动,不发生偏转。 b. 有少数粒子发生较大角度的偏转 c. 有极少数粒子的偏转角超过了90度,有的几乎达到180度,即被反向弹回。 3、几个考点 卢瑟福的粒子散射,说明了原子具有核式结构。 汤姆孙发现电子,说明了原子可再分或原子有复杂结构 放射性现象,说明了原子核具有复杂结构 4、玻尔理论 (1)经典电磁理论不适用原子系统,玻尔从光谱学成就得到启发,利用普朗克的能量量了化的概念,提了三个假设: 定态假设:原子只能处于一系列不连续的能量状态中,在这些状态中原子是稳定的 ②跃迁假设:电子跃迁辐射成吸收一定频率的光子,光子的能量由Em-En =hv严格决定 ③轨道量子化假设,原子的不同能量状态,跟电子不同的运行轨道相对应。 (2)玻尔的氢子模型: ①氢原子的能级公式和轨道半径公式: 氢原子中电子在第几条可能轨道上运动时,氢原子的能量En,和电子轨道半径rn分别为: 氢原子的能级图:n=3、4、5、6跃迁到n=2为可见光,频率由大到小X光紫外线可见光 其中射线来源于原子核,X光来源于核外内层电子跃迁,紫外线、可见光及红外线来源于最外层电子跃迁 其中n=1的定态称为基态。n=2以上的定态,称为激发态。 ③光子,n=3跃迁到n=1发出三种光子(),则 (2)玻尔模型只能解释氢原子,不能解释其他原子 四、原子核的组成 1、天然放射现象的发现:1896年法国物理学家贝克勒耳首次发现,居里夫人继续研究发现了钋和镭 成 份 组 成 性 质 电离作用 贯穿能力 射 线 氦核组成的粒子流 很 强 很 弱 射 线 高速电子流 较 强 较 强 射 线 高频光子 很 弱 很 强 2、衰变:电荷数和质量数守恒,但质子数和中子数不守恒 类 型 衰变方程 规 律 衰 变 新 核 衰 变 新核 射线是伴随衰变放射出来的高频光子流,衰变不能同时发生 在衰变中新核质子数多一个,而质量数不变是由于 2、半衰期:放射性元素的原子核的半数发生衰变所需要的时间,称该元素的半衰期。 半衰期与物理及化学环境无关
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