内容正文:
第二部分>核心要点考前回扣
4.核能的获取与计算
基本方法
(1)获取途径
①重核裂变:例如5U十0n→1Xe十Sr十10n
1.一群氢原子处于量子数为n的激发态时可能
②轻核聚变:例如H+H→He十on
辐射出的光谱线条数:V=C=n(n一1)
2
(2)核能的计算
2.原子跃迁时,所吸收或释放的光子能量只能
①若△m以千克为单位,则:△E=△mc2。
等于两能级的能量差。
②若△m以原子的质量单位u为单位,则:3.原子电离时,所吸收的能量可以大于或等于
△E=△mX931.5MeV。
某一能级能量的绝对值。
质量亏损△m:组成原子核的核子的质量与
4.α衰变次数可根据质量数差除以4得出,再
原子核的质量之差。
根据电荷数守恒确定3衰变的次数。
回扣要点
热
学
础知识
(2)分子力随距离变化的图像如图所示.当
<r。时表现为斥力;当r=r。时分子力为零;
1.布朗运动
当r>r。时表现为引力;r>10r。以后,分子
布朗运动是固体微粒在液体分子的撞击下的
力忽略不计。
无规则运动,是液体分子撞击不平衡的结果:
反映了液体分子的无规则热运动,但不是分
F
子的运动。
2.阿伏加德罗常数把宏观量和微观量联系在
一起
分子质量m。一→摩尔质量M一NA=
M
4.对热力学定律的理解
mo
热力学第一定律(表达式:△U=W十Q)阐述
单位质量物体的分子数N=
NA
M
了能量守恒问题,热力学第二定律指明了能
量转化的方向问题。
质量为m物体的分子数N=N,
5.固体
分子体积V。→摩尔体积VM→W=。
项目
单晶体
多晶体
非晶体
有天然规则的没有规则的几
没有规则的几
1
外形
单位体积物体的分子数N一V,V
几何外形
何外形
何外形
物理
体积为V物体的分子数N=N
各向异性
各向同性
各向同性
性质
没有一定的
mp→N=化NA
熔点有一定的熔点
有一定的熔点
oVM
熔点
3.分子之间存在着相互作用力
6.液体
(1)分子力的特点:①分子间同时存在引力和
液体的表面张力使液面具有收缩的趋势。表
斥力;②引力和斥力都随分子间距离的增大
面张力跟液面相切,跟这部分液面的分界线
而减小;③斥力比引力变化得快。
垂直。
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核心要点考前回扣第二部分
液晶:①具有液体的流动性;②具有晶体的光
基本方法
学各向异性;③在某个方向上看其分子排列
1.热力学第一定律的三种特殊情况
比较整齐,但从另一方向看,分子的排列是杂
(1)若过程是绝热的,则Q=0,W=△U,外界
乱无章的。
对物体做的功等于物体内能的增加量,或物
7.饱和蒸汽、未饱和蒸汽和饱和蒸汽压
体对外界做的功等于物体内能的减少量。
(1)饱和蒸汽:与液体处于动态平衡的蒸汽。
(2)若过程中不做功,则W=0,Q=△U,物体
(2)未饱和蒸汽:没有达到饱和状态的蒸汽。
吸收的热量等于物体内能的增加量,或物体
放出的热量等于物体内能的减少量。
(3)饱和蒸汽压:饱和蒸汽所具有的压强。
(3)①若过程的始、末状态物体的内能不变,
特点:液体的饱和蒸汽压与温度有关,温度越
则W十Q=0,即物体吸收的热量全部用来对
高,饱和蒸汽压越大,且饱和蒸汽压与饱和蒸
外做功,或外界对物体做的功等于物体放出
汽的体积无关。
的热量。②做功和热传递都可以改变物体的
8.气体实验定律和理想气体状态方程
内能,如果两个过程同时发生,则内能的改变
可由热力学第一定律△U=W十Q确定。
(1)等温变化:玻意耳定律pV1=p2V2
2.利用气体实验定律及理想气体状态方程解决
(2)等容变化:查理定律户=兴
问题的基本思路
T,一T
(选对象根据题意,选所研究的系统中某·部分定质量的气体
(3)等压变化:盖·吕萨克定律六一了
VI_V:
(找参量一分别找出这部分气休状态发生变化前后的、、T数值或表达式
(识过程奶确变化过程,正确选用物理规律
(4)理想气体状态方程:P,V=,V2
人列方程)+选州理想气体状态方程或某一实验定律列式求解,有时要讨论结果的合理性
回扣要点十一
机械振动、机械波、光
基础知识
2.光的折射、全反射
1.机械振动与机械波
(1)折射率:n=
sin 0
n=
sin 02
→回复力:F=-
简谐运动的表达式:=Asin受+,)
(2)全反射:sinC=1
n
,像:反映同一质点在各个时刻偏离
平衡位置的位移
3.正确分析、处理光的折射和全反射问题的关
机械振动
键点
在
38
中传播
单摆月期表达式:T-2日
(1)掌握发生全反射的条件,理解n=n2和
·产生条件:波源和介质
+物理量:波长、周期、波速一
sinC=1等公式中各量的物理意义。
机械波
→简谐波
人=会
(2)正确地画图,找准反射角、折射角或临界
A
→波的图像—
-A-
角,会熟练应用一些几何知识。
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第二部分