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高二物理波粒二象性知識點總結

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高二物理波粒二象性知識點總結

  高二物理課本中,粒二象性是量子力學中非常重要的概念之一,學生要掌握相關知識點,下面學習啦小編給大家?guī)砀叨锢聿6笮灾R點,希望對你有幫助。

  高二物理波粒二象性知識點

  一、量子論

  1.創(chuàng)立標志:1900年普朗克在德國的《物理年刊》上發(fā)表《論正常光譜能量分布定律》的論文,標志著量子論的誕生。

  2.量子論的主要內容

 ?、倨绽士苏J為物質的輻射能量并不是無限可分的,其最小的、不可分的能量單元即“能量子”或稱“量子”,也就是說組成能量的單元是量子。

 ?、谖镔|的輻射能量不是連續(xù)的,而是以量子的整數倍跳躍式變化的。

  3.量子論的發(fā)展

 ?、?905年,愛因斯坦獎量子概念推廣到光的傳播中,提出了光量子論。

  ②1913年,英國物理學家玻爾把量子概念推廣到原子內部的能量狀態(tài),提出了一種量子化的原子結構模型,豐富了量子論。

 ?、鄣?925年左右,量子力學最終建立。

  二、黑體和黑體輻射

  1.熱輻射現象

  任何物體在任何溫度下都要發(fā)射各種波長的電磁波,并且其輻射能量的大小及輻射能量按波長的分布都與溫度有關。這種由于物質中的分子、原子受到熱激發(fā)而發(fā)射電磁波的現象稱為熱輻射。

 ?、傥矬w在任何溫度下都會輻射能量。

 ?、谖矬w既會輻射能量,也會吸收能量。物體在某個頻率范圍內發(fā)射電磁波能力越大,則它吸收該頻率范圍內電磁波能力也越大。

  輻射和吸收的能量恰相等時稱為熱平衡。此時溫度恒定不變。

  實驗表明:物體輻射能多少決定于物體的溫度(T)、輻射的波長、時間的長短和發(fā)射的面積。

  2.黑體

  物體具有向四周輻射能量的本領,又有吸收外界輻射來的能量的本領。黑體是指在任何溫度下,全部吸收任何波長的輻射的物體。

  3.實驗規(guī)律:

  ①隨著溫度的升高,黑體的輻射強度都有增加;

 ?、陔S著溫度的升高,輻射強度的極大值向波長較短方向移動。

  三、光電效應

  1.光電效應在光(包括不可見光)的照射下,從物體發(fā)射出電子的現象稱為光電效應。

 ?、乒怆娦膶嶒炓?guī)律:

 ?、偃魏我环N金屬都有一個極限頻率,入射光的頻率必須大于這個極限頻率才能發(fā)生光電效應,低于極限頻率的光不能發(fā)生光電效應。

 ?、诠怆娮拥淖畲蟪鮿幽芘c入射光的強度無關,光隨入射光頻率的增大而增大。

 ?、鄞笥跇O限頻率的光照射金屬時,光電流強度(反映單位時間發(fā)射出的光電子數的多少),與入射光強度成正比。

  ④ 金屬受到光照,光電子的發(fā)射一般不超過10-9秒。

  2.波動說在光電效應上遇到的困難

  波動說認為:光的能量即光的強度是由光波的振幅決定的與光的頻率無關,所以波動說對解釋上述實驗規(guī)律中的①②④條都遇到困難。

  3.光子說

  ⑴量子論:1900年德國物理學家普朗克提出:電磁波的發(fā)射和吸收是不連續(xù)的,而是一份一份的。

 ?、乒庾诱摚?905年愛因斯坦提出:空間傳播的光也是不連續(xù)的,而是一份一份的,每一份稱為一個光子,光子具有的能量與光的頻率成正比。4.光子論對光電效應的解釋

  金屬中的自由電子,獲得光子后其動能增大,當功能大于脫出功時,電子即可脫離金屬表面,入射光的頻率越大,光子能量越大,電子獲得的能量才能越大,飛出時最大初功能也越大。

  四、光的波粒二象性;物質波

  光既表現出波動性,又表現出粒子性。大量光子表現出的波動性強,少量光子表現出的粒子性強;頻率高的光子表現出的粒子性強,頻率低的光子表現出的波動性強。

  高二物理學習方法

  一、善其事,必先利其器

  從心理學的角度看,物理解題的過程是一個信息加工的過程,這些信息來自兩方面:一是來自題目本身,通過審題而獲得;二是來自我們大腦,包括物理的概念、規(guī)律、思維方法和已經解過的問題及結論等。它們貯存在解題者大腦的記憶中,要通過回憶提取出來,這就是“聯想”。解題就是解題者這個信息處理系統(tǒng)與問題的相互作用,也是題目信息與大腦中的貯存信息的相互溝通、相互結合的過程,當我們面對一個物理試題時,成敗的關鍵就在于能否將頭腦“記憶庫”中的相應知識與題目建立正確的聯系,并進一步應用這些知識分析、推理,最后完成解題。

  提高物理解題能力的前提是加深對基本概念的理解,熟練掌握基本規(guī)律的應用,強化知識間的綜合聯系。這就要重視教材,認真閱讀教材,構建學科的知識網絡。因為教材是專家們根據教學大綱精心編寫出來的,教材是同學們學習物理的基本依據。是物理知識的“寶藏”,是獲取物理知識的重要資源之一。讀教材時要重視物理概念、規(guī)律的建立過程,弄清每一個概念、規(guī)律是怎樣引入或得出的,它們的內容、物理意義如何。對相互關聯的概念,要辨析其異同。對于物理規(guī)律,要掌握它的公式表達、適用條件,用來解決什么問題等,邊看書邊思考,把讀、劃、批注相結合,所以讀教材時,不僅要記住知識結論,更要重視知識的形成過程,了解科學的研究方法,了解人類對于自然界的認識過程是怎樣一步一步深入的。在此基礎上,要善于根據物理學科特點,從整體上把握物理主干知識之間的相互關系,構建物理學科的知識結構,使離散的知識形成彼此緊密聯系的網絡,以便于解題時能準確定位,迅速提取。

  二、分析,建構物理模型

  高考命題側重能力的考查,以問題的變化為切人點。千變萬化的物理命題都是根據一定的物理模型,結合某些物理關系,給出一定的條件,提出要求的物理量。而我們解題的過程,就是將題目隱含的物理模型識別、還原的過程。因此,我們要學會分析并善于分析,通過對具體物理問題的分析。即分析題目涉及的物理情景、物理過程和狀態(tài),分析各種條件下可能出現的結果和變化,以及導致這些結果和變化的原因。通過這些分析,把一個復雜的物理問題分解成若干個相互聯系的子問題,判定各個問題的特點,建構起相應的物理模型,結合(對象)模型所遵循的物理規(guī)律,根據需要尋求的關系,寫出符合題意的物理方程。只有在分析基礎上的解題才能做到透徹、自覺、主動,正確地分析具體問題,建構物理模型是一種能力。我們應該在平時的學習中多注意培養(yǎng)和鍛煉這種習慣,通過訓練逐步形成“物理頭腦”。

  三、養(yǎng)成良好的解題習慣

  要提高解題的能力,養(yǎng)成良好的解題習慣十分重要。

  1.形成正確的解題程序

  無論是何種題型的物理習題,解題過程一般都要有以下幾個基本的環(huán)節(jié):讀題、審題、情景、(對象)模型、規(guī)律、方程、求解討論。一些同學解題時習慣于讀題,找已知條件,找出要求的物理量,確定所用公式、定律,最后列出方程。其實用這種解題思路來解決物理問題是相當費時費力的。實踐證明,只有規(guī)范地按照解決一般物理問題固有的解題程序,或者按照物理解題的基本模式進行操作,才有助于增強自己思維的條理性,最終達到解題程序自動化,有效地提高解題能力的目的。

  2.養(yǎng)成畫圖的習慣

  畫示意圖(力學中的受力圖、運動情景圖、v-t圖,電學中的電路圖,光學中的光路圖等)是解決物理問題的重要方法和手段,是解答物理習題的一大法寶。示意圖能直觀清晰地展示物理情景,可將復雜的物理問題變得形象具體。畫示意圖的過程本身就是一種把握題意的思維過程,一條簡單的線段,一幅簡單的圖象,往往就是打開思路的金鑰匙,很多同學問老師問題,當老師畫出了示意圖時,待求問題往往也就迎刃而解便是明證。所以同學們從審題開始就應一邊讀題一邊畫圖,養(yǎng)成習慣,這是學好物理、做好物理習題的“秘笈”之一。

  3.學會題后反思

  學好物理貴在領悟和理解,重在掌握物理解題思想和方法。解完題后,不能只管答案的對錯,還應解后思考:題目涉及哪些知識點(模塊)?解題的關鍵是什么?有哪些解法?能否將題目變通一下?經過這樣反復思考和總結,同學們解決物理問題的能力定會不斷提高。

  高二物理復習計劃

  一.建立和諧師生關系,激發(fā)學生學習興趣

  常言道“親其師,信其道”,無論是成績好的學生、還是基礎比較薄弱的學生都很主動、很愿意與老師交流討論,老師和學生心往一處想,勁往一處使,學生學習熱情高漲,給人信心和力量。

  二.抓基礎、抓主干、抓落實

  對于課本和考試大綱要求的基礎知識、基本規(guī)律、基本能力要求,我們都進行了逐個篩選,認真做好落實。所以對于常規(guī)習題、常規(guī)能力,就成了我們學生的特長。

  三.加強題型訓練、強化答題規(guī)范

  “將能力轉化成分數”是對老師和學生提的共同的口號,我們要求學生加強計算能力、審題能力的培養(yǎng),盡最大努力減少答題的失誤。我們要求老師和學生把這作為課題進行研究。一方面我們要求老師做好示范,對于繁雜的運算,課堂上不能回避,老師要親自演示,運算也是一種能力,對于大題,老師要給出標準、完整、詳細的解答過程。另一方面我們要求學生計算不能省,大題要“過程化、方程化”,盡一切可能把失誤降到最低。

  四.注重學習過程,淡化學習結果,減輕心理壓力

  我們非常注重學生復習習慣、復習方法的養(yǎng)成,從錯誤的更正、上課的筆記、課后的復習及補習著手,交他們方法,催他們落實。我們大力灌輸“天道酬勤”“人在做,天在看”“老天是公平的”“如果成績不好,說明努力還不夠”“學習中的困難是生活中最小的困難”的思想,不斷給學生加油鼓勁。


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