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文檔簡介
物理必修二知識總結演講人:26CONTENTS運動學基礎力學基礎知識能量守恒與動量定理電磁感應現象剖析光學基礎知識普及原子結構與波粒二象性探討目錄01運動學基礎PART直線運動規律物體在一條直線上以恒定速度運動,速度大小和方向均不發生變化。勻速直線運動物體在一條直線上運動,速度均勻變化,加速度恒定。路程是物體運動軌跡的長度,位移是物體從起點到終點的有向線段,速度是描述物體運動快慢的物理量。勻變速直線運動瞬時速度是物體在某一時刻的速度,平均速度是物體在一段時間內的速度。瞬時速度與平均速度01020403路程、位移與速度的關系曲線運動規律曲線運動的基本特征01物體運動軌跡為曲線,速度方向不斷改變。曲線運動的速度與法向加速度02速度方向與曲線切線方向一致,法向加速度垂直于速度方向,指向曲線內側。曲線運動的切向加速度與曲率03切向加速度沿切線方向,改變速度大??;曲率描述曲線彎曲程度,與法向加速度有關。平拋運動04物體以一定初速度水平拋出,在重力作用下做曲線運動,水平方向做勻速直線運動,豎直方向做自由落體運動。02力學基礎知識PART牛頓運動定律回顧與拓展牛頓第一運動定律也被稱為慣性定律,它表明如果物體不受外力作用,將會保持靜止狀態或者勻速直線運動狀態牛頓第二運動定律F=ma,即力等于質量乘以加速度,描述了力對物體運動狀態的改變作用牛頓第三運動定律作用力和反作用力總是成對出現,大小相等、方向相反,并且作用在同一條直線上牛頓運動定律的適用范圍經典力學范圍,質點、慣性參考系以及宏觀、低速運動問題地球對物體的吸引力,方向豎直向下,大小與物體的質量成正比物體因發生形變而產生的力,方向與形變方向相反,試圖恢復物體原狀兩個接觸面之間的力,阻礙物體的相對運動或運動趨勢,分為靜摩擦力和動摩擦力電荷之間的作用力,包括電場力和磁場力,遵循庫侖定律和洛倫茲力公式常見力類型及性質分析重力彈力摩擦力電磁力03能量守恒與動量定理PART功的概念功是能量轉化的量度,是描述能量轉化多少的物理量。功和能的關系功是能量轉化的量度,做了多少功,就有多少能量從一種形式轉化為另一種形式。能量守恒定律能量既不會憑空產生,也不會憑空消失,只能從一種形式轉化為另一種形式,或從一個物體轉移到另一個物體,在轉化或轉移過程中,能量的總量不變。能量概念引入能量是描述物理系統狀態的物理量,包括動能、勢能、內能等。功和能量概念引入及計算動量定理的推導根據牛頓第二定律和運動學公式,可以推導出動量定理的表達式。動量定理的應用條件適用于不受外力或所受外力之和為零的系統,也適用于內力遠大于外力的系統。動量定理的應用舉例可以解釋碰撞、打擊等現象,如解釋為什么跳遠運動員要助跑、為什么錘子擊打釘子時釘子會進入木板等。動量定理的表述物體在一個過程始末的動量變化量等于它在這個過程中所受力的沖量。動量定理推導與應用舉例0102030404電磁感應現象剖析PART法拉第電磁感應定律介紹法拉第電磁感應定律定義01感應電動勢等于磁通量變化率的負值,即ε=-dΦ/dt。法拉第電磁感應實驗02通過閉合電路中的磁通量變化,產生感應電動勢,從而在電路中產生電流。楞次定律03感應電流的方向總是要阻止產生它的磁通變化,即“來拒去留”的現象。感應電動勢與磁通量變化率的關系04磁通量變化越快,感應電動勢越大;磁通量變化越慢,感應電動勢越小。交流電的產生通過發電機將機械能轉化為電能,發電機利用電磁感應原理,將導體在磁場中運動產生的感應電動勢傳遞給電路,形成交流電。交流電通過變壓器進行電壓的升降,變壓器利用電磁感應原理,通過原線圈和副線圈的匝數比實現電壓的變換。變壓器由鐵芯和線圈組成,當原線圈中的電流變化時,會在鐵芯中產生磁通量的變化,從而在副線圈中產生感應電動勢,實現電壓的升降。交流電可以通過變壓器進行電壓的升降,方便電能的傳輸和使用;同時交流電可以通過發電機等設備將機械能轉化為電能,具有廣泛的應用前景。交流電的傳輸變壓器的工作原理交流電的優點交流電產生、傳輸與變壓器原理0102030405光學基礎知識普及PART光線傳播規律以及反射、折射現象光的折射定律光線從一種介質進入另一種介質時,會發生折射現象,折射光線、入射光線和法線都處于同一平面內,且折射光線和入射光線分居法線兩側。折射角與入射角之間存在一定的關系,這種關系可以用折射定律來描述。光的反射定律光線在平滑表面上發生反射時,反射光線、入射光線和法線都處于同一平面內,且反射光線和入射光線分居法線兩側,反射角等于入射角。光的傳播規律光在均勻介質中沿直線傳播,并在遇到物體表面時發生反射和折射現象。凸透鏡對光線有會聚作用,即平行于主軸的光線經過凸透鏡后會聚于一點,這個點叫做凸透鏡的焦點。凸透鏡對光線的作用當物體位于凸透鏡的一倍焦距以內時,成正立、放大的虛像;當物體位于凸透鏡的一倍焦距和二倍焦距之間時,成倒立、放大的實像;當物體位于凸透鏡的二倍焦距以外時,成倒立、縮小的實像。這些成像規律在照相機、幻燈機等光學儀器中得到了廣泛應用。凸透鏡成像規律凸透鏡成像規律探索06原子結構與波粒二象性探討PART1897年,湯姆孫發現電子,提出葡萄干面包式原子結構模型,認為正電荷均勻分布在整個原子體積內,而電子像葡萄干一樣鑲嵌在其中。湯姆孫葡萄干面包模型1911年,盧瑟福進行α粒子散射實驗,提出行星模型,認為原子的大部分體積是空的,正電荷集中在原子中心的原子核上,電子像行星一樣繞原子核運動。盧瑟福行星模型010203041803年,道爾頓提出物質由不可分割的實心球體——原子構成。道爾頓實心球模型1913年,玻爾在盧瑟福的行星模型基礎上,引入量子化概念,提出電子在一定軌道上運動的原子模型,解決了原子穩定性和光譜問題。玻爾原子模型原子結構模型發展歷程回顧光電效應實驗愛因斯坦提出光子概念,解釋了光電效應現象,證明了光的粒子性。康普頓效應實驗康普頓用X射線照射石墨,發現散射光中除了有原波長λ的X光外,還產生了波長λ>λ的X光,其波長的增量隨散射角的變化而變化,證明了光具有粒子性,即光子與電子發生相互作用時,光子將部分能量轉移給電子。德布羅意物質波假設德布羅意提出所有物質都具有波粒二象性,電子、質子等粒子也具有波動性。這一
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