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高考物理近代史知识点总结

高考物理近代史知识点总结

高考物理近代史知识点总结近代物理史是研究物理学在近代发展中的历史和演变过程的一门学科。

它包括了自牛顿力学的诞生开始,到相对论和量子力学的奠基,直至现代物理学的形成。

了解近代物理史对于高考物理考试是非常重要的,因为它能够帮助我们理解现代物理学的基本原理和发展脉络。

本文将为大家总结一些高考物理考试中常见的近代史知识点。

1. 牛顿力学的诞生牛顿力学是近代最早也是最重要的物理学分支之一。

1642年,牛顿出生在英国的一个农村家庭中。

他在1667年发表了《自然哲学的数学原理》,奠定了现代力学的基础。

牛顿的三大定律成为了力学研究的基础:惯性定律、加速度定律和作用力与反作用力定律。

2. 法拉第电磁感应定律迈克尔·法拉第是19世纪初英国的一位物理学家。

他在1831年提出了电磁感应定律,即当导体在磁场中运动或磁场变化时,会产生感应电流。

法拉第电磁感应定律是电磁学的基本定律之一,也是电磁感应现象的核心。

它的发现对于电磁能量的转换和利用具有重要的意义。

3. 波尔的量子理论尼尔斯·波尔是20世纪初丹麦的一位物理学家。

他在1913年提出了量子理论,揭示了原子结构和原子光谱的奥秘。

波尔的量子理论对于解释电子能级、光谱线和电子跃迁具有重要的作用,为量子力学的发展奠定了基础。

4. 狭义相对论爱因斯坦的狭义相对论是20世纪物理学的一大突破。

1905年,爱因斯坦发表了相对论的论文,提出了相对论的基本原理。

狭义相对论包括了两个重要的原理:相对性原理和光速不变原理。

它解决了牛顿力学无法解释的时空结构、光速不变等问题,对于粒子高速运动和重力场的研究具有重要意义。

5. 普朗克的量子假设马克斯·普朗克是20世纪早期的一位德国物理学家。

他在1900年提出了普朗克的量子假设,揭示了黑体辐射的规律。

根据普朗克的假设,辐射的能量是离散的,而不是连续的。

这一假设对于量子力学和能量的量子化有着重要的影响。

以上只是近代物理史中的一部分知识点,每一个知识点都有其独特的价值和意义。

大学物理近代物理学知识点

大学物理近代物理学知识点

大学物理近代物理学知识点近代物理学是物理学中重要的分支之一,大学物理中也占有重要地位。

在本文中,我们将介绍大学物理中的一些近代物理学知识点。

1. 相对论相对论是一种物理学理论,被广泛应用于高能物理学、天体物理学和宏观物理学。

相对论中的重要理论是狭义相对论和广义相对论,它们主要是研究物质和能量之间的关系。

其中,狭义相对论主要是研究高速运动物体的行为,而广义相对论主要研究引力和引力对时空的影响。

2. 量子力学量子力学是物理学家研究物质与能量交换时发现的新的规律性。

该学科研究微观领域中的粒子行为,如原子核、电子等。

它是现代物理学的基础之一,也被广泛应用于各种领域,如化学、材料科学和电子工程。

3. 基本粒子基本粒子是物理学家研究微观世界时发现的最小的物质组成部分。

它们包括质子、中子、电子等。

近年来,在高能物理研究中,新的基本粒子不断被发现和探测。

这些发现对于人类对物质构成的认识产生了重大的影响。

4. 大爆炸大爆炸理论是现代宇宙学的基石之一,它描述了宇宙的起源和演化。

大爆炸理论认为,宇宙的起源是由于一次巨大的爆炸而形成的。

从此时起,宇宙开始膨胀并不断演化。

5. 暗物质暗物质是一种物质,它对于宇宙的形成和演化有着重要的作用。

虽然暗物质无法直接观测到,但是通过对星系和宇宙大尺度的结构进行观测,科学家们已经确认它的存在。

暗物质对于我们理解宇宙的形成和演化过程,以及对于寻找基本粒子和探索宇宙物理学的深度理解都具有重要意义。

6. 熵熵是物理学的一个基本概念,它是热力学中对于系统无序性的度量。

由于熵是系统的状态函数,因此它在物理学的许多领域都有广泛的应用。

例如,在统计物理学中,熵被用来表示系统的混乱程度。

在信息理论中,熵则被用来表示信息的多少。

7. 超导超导是一种物理现象,它指的是某些材料在低温下的导电特性。

这些材料在特定的温度下,可以形成一个电流稳定状态,这个状态被称为超导态。

超导材料被广泛应用于各种领域,如磁共振成像、电力输送、制冷技术和计算机芯片等。

近代物理知识点

近代物理知识点

近代物理知识点近代物理是物理学发展的一个重要阶段,它在经典物理学的基础上,对自然界的认识有了更深入和广泛的拓展。

接下来,让我们一同走进近代物理的知识世界。

首先,我们来谈谈狭义相对论。

狭义相对论是由爱因斯坦提出的,它颠覆了我们对时间和空间的传统观念。

在狭义相对论中,时间和空间不再是绝对的,而是相对的。

这意味着运动的观察者所测量到的时间和空间与静止的观察者可能是不同的。

其中一个重要的概念是光速不变原理。

无论观察者处于何种运动状态,光速在真空中总是恒定不变的,约为 299792458 米每秒。

这一原理是狭义相对论的基石。

根据狭义相对论,还引出了时间膨胀和长度收缩的现象。

当物体运动速度接近光速时,时间会变慢,而物体的长度会在运动方向上收缩。

这种效应在日常生活中的速度下很难察觉,但在接近光速的高速运动中就变得非常显著。

接着,让我们了解一下量子力学。

量子力学研究的是微观世界中粒子的行为。

与经典物理学中粒子具有确定的位置和动量不同,在量子力学中,粒子的状态是由波函数来描述的。

海森堡的不确定性原理是量子力学的一个关键概念。

它指出,我们无法同时精确地测量一个粒子的位置和动量。

也就是说,当我们对粒子的位置测量得越精确,对其动量的测量就越不精确,反之亦然。

量子力学中的另一个重要概念是量子跃迁。

粒子可以在不同的能级之间瞬间跃迁,吸收或释放能量。

这种跃迁是不连续的,而不是像经典物理学中那样是连续的过程。

还有物质波的概念。

德布罗意提出,不仅光具有波粒二象性,实物粒子也具有波粒二象性。

这意味着像电子这样的粒子也可以表现出波动性。

再来说说原子核物理。

原子核是原子的核心部分,由质子和中子组成。

原子核的结构和性质是原子核物理研究的重要内容。

原子核的衰变是一种常见的现象。

包括α衰变、β衰变和γ衰变等。

α衰变是原子核放出一个α粒子(即氦核),β衰变则是原子核中的中子转变为质子或质子转变为中子时放出电子或正电子,γ衰变则是原子核在能级跃迁时放出γ射线。

近代物理知识点归纳总结

近代物理知识点归纳总结

近代物理知识点归纳总结近代物理学是20世纪以来发展起来的一门新兴学科,其研究领域广泛,涉及到微观领域的粒子物理,宏观领域的相对论和引力理论,以及光与电磁场的研究。

本文将针对近代物理学中的一些重要知识点进行归纳总结,包括相对论、量子力学、粒子物理、电磁场等方面的内容。

相对论相对论是20世纪初由爱因斯坦提出的一种新的物理学理论,它颠覆了牛顿力学的经典观念。

相对论包括狭义相对论和广义相对论两个部分,狭义相对论主要是关于相对运动的物理规律,广义相对论则是对引力现象的解释。

以下是相对论的一些重要知识点:1. 相对性原理相对性原理是相对论的基础,它包括两个部分:运动相对性原理和物理定律相对性原理。

运动相对性原理指出,一切物理规律在任意惯性系中都具有相同的形式;物理定律相对性原理指出,在惯性系中观测到的物理现象与在任何其他相对此做匀速直线运动的惯性系中观测到的现象相同。

2. 等效原理等效原理是广义相对论的基础,它指出惯性质量和引力质量是等效的,也就是说质量在产生引力和受到引力的情况下是一样的。

3. 时空结构相对论将时空看做一个整体,时间和空间不再是独立的,而是统一在一个四维时空中。

在相对论中,时间也变得相对,即观察者的时间会因为他们的相对运动状态而发生变化。

4. 光速不变原理相对论中的一个重要结论是光速在任何惯性系中都是恒定不变的。

这意味着光速是一个绝对不变的常数,而不受光源相对于观察者的运动状态的影响。

量子力学量子力学是20世纪初由普朗克、爱因斯坦等科学家提出的一种描述微观领域的物理学理论。

量子力学颠覆了经典力学的观念,提出了波粒二象性和不确定性原理等新概念。

以下是量子力学的一些重要知识点:1. 波粒二象性在量子力学中,粒子被描述为具有波动特性的粒子,即波粒二象性。

这意味着微观粒子既可以呈现粒子的特性,也可以呈现波动的特性,具有双重性质。

2. 不确定性原理不确定性原理是量子力学的基础之一,它由海森堡提出。

不确定性原理指出,在测量某个粒子的位置和动量时,我们无法同时确定它们的精确数值,只能确定它们的概率分布。

高三近代物理的知识点

高三近代物理的知识点

高三近代物理的知识点近代物理是高中物理课程中的重要内容,也是高三物理学习的重点之一。

本文将从多个方面介绍高三近代物理的知识点,包括光的波动性和粒子性、相对论、量子物理等。

一、光的波动性和粒子性1. 光的波动性:根据波动理论,光是一种电磁波,具有衍射、干涉和折射等特性。

波动理论能够很好地解释光的传播规律和现象。

2. 光的粒子性:根据光的粒子性理论,光也可以看作是由光子组成的粒子,具有能量和动量。

例如,光电效应和康普顿散射实验证实了光的粒子性。

二、相对论1. 狭义相对论:狭义相对论是由爱因斯坦提出的一种物理学理论,描述了高速运动物体间的时空变换规律。

狭义相对论包括了洛伦兹变换、时间膨胀、长度收缩等概念。

2. 广义相对论:广义相对论是爱因斯坦在狭义相对论的基础上发展而来的理论,主要研究引力现象。

广义相对论将引力解释为时空弯曲造成的。

著名的黑洞和引力波都是广义相对论的重要应用。

三、量子物理1. 波粒二象性:根据量子理论,微观粒子既具有粒子性又具有波动性。

例如,电子具有波动性表现为电子的波函数,同时也具有粒子性如电子的位置和动量等。

2. 不确定性原理:量子物理提出了不确定性原理,即无法同时准确测量微观粒子的位置和动量。

这一原理揭示了微观世界的固有规律,也限制了我们对微观粒子的观测精度。

3. 量子力学:量子力学是描述微观粒子行为的理论。

它包括了薛定谔方程、量子力学算符以及量子态等概念。

量子力学为解释微观世界的现象提供了有效的数学工具。

四、其他知识点1. 原子核物理:高三物理中还包括了原子核物理的内容,如放射性衰变、核反应等。

了解原子核物理的基本原理对理解核能的应用和核辐射的防护具有重要意义。

2. 等离子体物理:等离子体是由电离的气体粒子组成的状态,具有独特的物理性质。

了解等离子体物理对于理解太阳、闪电等现象以及等离子体技术应用具有重要意义。

总结:高三近代物理涵盖了光的波动性和粒子性、相对论、量子物理等多个知识点。

近代物理知识点

近代物理知识点

近代物理知识点近代物理是物理学的一个重要分支,它从经典物理的基础上发展而来,对我们理解自然界的本质和规律产生了深远的影响。

以下将为您介绍一些关键的近代物理知识点。

一、相对论相对论由爱因斯坦提出,包括狭义相对论和广义相对论。

狭义相对论主要基于两个基本原理:相对性原理和光速不变原理。

相对性原理指出物理规律在所有惯性参考系中都是相同的;光速不变原理则表明真空中的光速在任何惯性参考系中都是恒定的。

狭义相对论带来了一系列奇特的结论,比如时间膨胀和长度收缩。

时间膨胀意味着运动的时钟会变慢,而长度收缩则是指运动的物体在其运动方向上的长度会缩短。

广义相对论则进一步探讨了引力现象。

它将引力描述为时空的弯曲。

物质和能量会导致时空弯曲,而物体在弯曲的时空中沿着测地线运动,这就表现为引力的作用。

二、量子力学量子力学是研究微观世界粒子行为的理论。

其中一个重要概念是波粒二象性。

光和微观粒子既具有粒子的特性,又具有波动的特性。

例如电子在某些实验中表现出粒子的特性,如碰撞;而在另一些实验中则表现出波动的特性,如衍射。

不确定性原理也是量子力学的核心之一。

它表明我们无法同时精确地知道一个粒子的位置和动量,或者能量和时间。

量子力学中的薛定谔方程用于描述微观粒子的状态随时间的演化。

通过求解这个方程,可以得到粒子的各种可能状态及其概率。

三、原子结构在近代物理中,对原子结构的认识有了重大突破。

卢瑟福的α粒子散射实验推翻了之前的“枣糕模型”,提出了原子的核式结构模型。

原子中心有一个很小但质量很大的原子核,电子在核外绕核运动。

玻尔提出了玻尔模型,认为电子只能在特定的轨道上运动,并且在这些轨道上电子的能量是量子化的。

随着量子力学的发展,对原子结构的理解更加深入和精确。

四、原子核物理原子核物理研究原子核的性质和变化。

原子核由质子和中子组成,它们之间存在强相互作用。

放射性衰变是原子核自发地发生变化,放出α、β、γ射线。

α衰变是原子核放出α粒子,β衰变包括β⁻衰变和β⁺衰变,分别放出电子和正电子,γ衰变则不改变原子核的组成,只是放出高能光子。

近代物理知识点

近代物理知识点

近代物理知识点近代物理是物理学发展的一个重要阶段,它颠覆了传统的物理观念,为我们打开了认识世界的新视角。

下面让我们一起走进近代物理的世界,了解一些关键的知识点。

首先要提到的是量子力学。

在经典物理学中,我们通常认为物理量是连续变化的,但量子力学告诉我们,在微观世界里,很多物理量是离散的、不连续的。

比如能量,原子中的电子只能处于特定的能级,而不能处于两个能级之间的任意值。

这种量子化的现象是微观世界的基本特征之一。

光的波粒二象性是近代物理中的一个重要概念。

过去,人们认为光要么是波,要么是粒子。

但近代物理的研究表明,光既有波动性,又有粒子性。

在某些实验中,光表现出波动性,如干涉和衍射现象;而在另一些实验中,如光电效应,光则表现出粒子性。

这一发现让我们对光的本质有了全新的认识。

相对论也是近代物理的重要组成部分。

狭义相对论指出,时间和空间不是绝对的,而是相对的,它们会随着物体的运动状态而改变。

比如时间膨胀和长度收缩现象。

当物体的运动速度接近光速时,时间会变慢,长度会缩短。

而广义相对论则进一步探讨了引力的本质,认为引力是由于时空的弯曲造成的。

原子结构的研究也是近代物理的重要内容。

卢瑟福通过α粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型,即原子中心有一个很小的原子核,电子在核外绕核运动。

后来,玻尔结合量子力学的概念,对原子结构进行了更深入的解释,提出了玻尔模型。

量子隧穿效应是一个有趣的现象。

在经典力学中,一个粒子如果能量不足,是无法越过一个势垒的。

但在量子力学中,粒子有一定的概率能够穿越势垒,即使它的能量低于势垒的高度。

这一现象在半导体器件等领域有着重要的应用。

薛定谔方程是量子力学中的基本方程,它描述了微观粒子的状态随时间的变化。

通过求解薛定谔方程,我们可以得到粒子的各种可能的状态和相应的概率。

海森堡的不确定性原理也是量子力学中的一个关键概念。

它表明,我们不能同时精确地测量一个粒子的位置和动量,或者能量和时间。

当我们对其中一个量测量得越精确,对另一个量的测量就越不精确。

近代物理知识点完全详解

近代物理知识点完全详解

一. 狭义相对论1.阐述牛顿时空观和相对论时空观的不同牛顿 (机械论的)世界的绝对时空观:空间是绝对的,平坦的,各向同性的和不变的;时间是绝对的,恒定的,只沿一个方向“流动”;时间与空间是分离的;空间与物质是分离的;光是穿越空间的信息载体。

爱因斯坦根据光速不变性来重新审定时间和空间的概念。

用光速作为时标的基准,为同时性给出一个可以精确操作的定义,创建了全新的时空观。

(钟慢尺缩)2.狭义相对论的基本假设光速不变性;物理学定律对所有惯性系都是相同的。

3.阐述狭义相对论的时空观同时的相对性、空间和时间间隔的相对性,组成了狭义相对论的时空观。

4.解释同时的相对性和爱因斯坦膨胀同时的概念是相对的,与观测者的运动情形有关;从静止观测者看来,运动的时钟变慢了。

或者说运动参考系中的时间膨胀了,称之为爱因斯坦膨胀。

5.解释长度的相对性和洛伦茨收缩已经说明时间具有相对性,而长度的测量要求同时性,则长度必然有相对性。

洛伦茨收缩:利用光速不变性及时间膨胀6.解释四维时空和间隔X,y,z,ict,间隔是绝对的7. 写出相对论的动力学方程并讨论牛顿运动方程适用范围8. 质量和运动速度的关系力F持续作用,冲量Ft持续增大,动量P也持续增大,v的上限是c,故达到光速时,m开始增大二. 辐射的波动性与量子性1.什么是布拉格反射公式,晶体衍射一般用什么样的电磁波?可否用可见光,为什么?P10,x射线,不能,因为可见光波长太长,没法形成光栅衍射2.简述光电效应的实验结论要产生光电流,光频率要大于一个定值ν0,它仅与材料本身相关;一旦有光照,立即(<10-9 S)产生光电流;光电流强度i与光强I成正比;即使电压为0,仍然有电流流过,为减小电流到0,需要加一反压V0;反压V0的大小与光的频率和阴极材料有关,正比于光的频率ν3.经典理论解释光电效应有哪些困难,爱因斯坦的光电效应理论解释是什么(1) 光电子的初动能应决定于入射光的光强,而不决定于光的频率。

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光电效应、量子理论,原子及原子核物理一、光的粒子性1、光电效应(1)光电效应:在光(包含不行见光)的照耀下,从物体发射出电子的现象称为光电效应。

(2)光电效应的试验规则:设备:①任何一种金属都有一个极限频率,入射光的频率有必要大于这个极限频率才干发生光电效应,低于极限频率的光不能发生光电效应。

②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大于极限频率的光照耀金属时,光电流强度(反映单位时刻发射出的光电子数的多少),与入射光强度成正比。

-9④金属受到光照,光电子的发射一般不超过10 秒。

2、动摇说在光电效应上遇到的困难动摇说以为:光的能量即光的强度是由光波的振幅决议的与光的频率无关。

所以动摇说对解说上述试验规则中的①②④条都遇到困难3、光子说(1)量子论: 1900 年德国物理学家普郎克提出:电磁波的发射和吸收是不接连的,而是一份一份的,每一份电磁波的能量E=hv(2)光子论: 1905 年受因斯坦提出:空间传达的光也是不接连的,而是一份一份的,每一份称为一个光子,光子具有的能量与光的频率成正比。

即:E=hv,其间 h 为普郎克恒量h=6.63 × 10 -34J·s(3)光电效应方程 E k=hv-W4、光子论对光电效应的解说金属中的自由电子,取得光子后其动能增大,当功用大于脱出功时,电子即可脱离金属表面,入射光的频率越大,光子能量越大,电子取得的能量才干越大,飞出时最大初功用也越大。

二、波粒二象性1、光的干与和衍射现象,阐明光具有动摇性,光电效应,阐明光具有粒子性,所以光具有波粒二象性。

2、单个粒子显示出粒子性,很多光子显示出动摇性,频率越低动摇性越显着,频率越高粒子性越显着3、光的动摇性和粒子性与经典波和经典粒子的概念不同(1)光波是几率波,明条纹是光子抵达几率较大,暗条纹是光子达几率较小,这与经典波的振荡叠加原理有所不同(2)光的粒了性是指光的能量不接连性,能量是一份一份的光子,没有必定的形状,也不占有必定空间,这与经典粒子概念有所不同原子和原子核一、原子结构:1、电子的发现和汤姆生的原子模型:(1)电子的发现:1897 年英国物理学家汤姆生,对阴极射线进行了一系列的研讨,然后发现了电子。

电子的发现标明:原子存在精细结构,还能够再分,然后打破了原子不行再分的观念。

(2)汤姆生的原子模型:1903 年汤姆生想象原子是一个带电小球,它的正电荷均匀散布在整个球体内,而带负电的电子镶嵌在正电荷中。

2、粒子散射试验和原子核结构模型(1)粒子散射试验: 1909 年,卢瑟福及帮手盖革托马斯顿完结 .①设备:②现象:a.绝大多数粒子穿过金箔后,仍沿本来方向运动,不发生偏转。

b. 有少量粒子发生较大视点的偏转c. 有极少量粒子的偏转角超越了 90 度,有的简直到达 180 度,即被反向弹回。

(2)原子的核式结构模型:因为粒子的质量是电子质量的七千多倍,所以电子不会使粒子运动方向发生显着的改动,只要原子中的正电荷才有或许对粒子的运动发生显着的影响。

假如正电荷在原子中的散布,像汤姆生模型那模均匀分布,穿过金箔的粒了所受正电荷的作用力在各方向平衡,粒了运动将不发生显着改动。

散射试验现象证明,原子中正电荷不是均匀散布在原子中的。

1911 年,卢瑟福经过对粒子散射试验的剖析核算提出原子核式结构模型:在原子中心存在一个很小的核,称为原子核,原子核集中了原子一切正电荷和简直悉数的质量,带负电荷的电子在核外空间绕核旋转。

原子核半径小于10-14 m,原子轨道半径约10-10 m。

3、玻尔的原子模型(1)原子核式结构模型与经典电磁理论的对立(两方面)a.电子绕核作圆周运动是加速运动,依照经典理论,加速运动的电荷,要不断地向周围发射电磁波,电子的能量就要不断削减,最终电子要落到原子核上,这与原子通常是安稳的事实相对立。

b.电子绕核旋转时辐射电磁波的频率应等于电子绕核旋转的频率,跟着旋转轨道的接连变小,电子辐射的电磁波的频率也应是接连改动,因此依照这种推理原子光谱应是接连光谱,这种原子光谱是线状光谱事实相对立。

(2)玻尔理论上述两个对立阐明,经典电磁理论已不适用原子体系,玻尔从光谱学成果得到启示,使用普朗克的能量量了化的概念,提了三个假定:①定态假定:原子只能处于一系列不接连的能量状况中,在这些状况中原子是安稳的,电子尽管做加速运动,但并不向外在辐射能量,这些状况叫定态。

②跃迁假定:原子从一个定态(设能量为E2)跃迁到另必定态(设能量为E1)时,它辐射成吸收必定频率的光子,光子的能量由这两个定态的能量差决议,即 hv=E2- E1③轨道量子化假定,原子的不同能量状况,跟电子不同的运转轨道相对应。

原子的能量不接连因此电子或许轨道的散布也是不接连的。

即轨道半径跟电子动量 mv的乘积等于 h/2 的整数倍,即:轨道半径跟电了动量 mv的乘积等于h/ 2 的整数倍,即mvr n (3)玻尔的氢子模型:h2n 1、2、3⋯⋯n为正整数,称量数数①氢原子的能级公式和轨道半径公式:玻尔在三条假定基础上,使用经典电磁理论和牛顿力学,核算出氢原子核外电子的各条或许轨道的半径,以及电子在各条轨道上运转时原子的能量,(包含电子的动能和原子的热能。

)氢原子中电子在第几条可能轨道上运动时,氢原子的能量E n ,和电子轨道半径rn 分别为:En E1nn 1、2、3⋯⋯2r n r n 1其中E1、r1为离核最近的第一条轨道(即n=1)的氢原子能量和轨道半径。

即:E1=-13.6 ev, r -10 m( 以1=0.53 ×10电子距原子核无穷远时电势能为零计算)②氢原子的能级图:氢原子的各个定态的能量值,叫氢原子的能级。

按能量的巨细用图开像的表示出来即能级图。

其间 n=1 的定态称为基态。

n=2 以上的定态,称为激发态。

二、原子核1、天然放射现象(1)天然放射现象的发现:1896 年法国物理学,贝克勒耳发现铀或铀矿石能放射出某种人眼看不见的射线。

这种射线可穿透黑纸而使照相底片感光。

放射性:物质能发射出上述射线的性质称放射性放射性元素:具有放射性的元素称放射性元素天然放射现象:某种元素青丝地放射射线的现象,叫天然放射现象天然放射现象:标明原子核存在精细结构,是能够再分的(2)放射线的成份和性质:用电场和磁场来研讨放射性元素射出的射线,在电场中轨道,如图( 1):性质成份组成电离作用贯穿才能射线氦核组成的粒子流0.1c 很强很弱高速电子流0.99c 较强较强射线射线高频光子c 很弱很强2、原子核的衰变:(1)衰变:原子核因为放出某种粒子而改变成新核的改动称为衰变在原子核的衰变过程中,电荷数和质量数守恒类型衰变方程规律电荷数削减 2衰变新核质量数削减 4电荷数添加 1新核衰变质量数不变射线是随同、衰变放射出来的高频光子流,是衰变发生的新原子核处于较高能级发生跃迁而发生的。

在衰变中新核质子数多一个,而质量数不变是因为反响中有一个中子割裂变为一个质子和一个电子,即:,(2)半衰期:放射性元素的原子核的对折发生衰变所需求的时刻,称该元素的半衰期。

一放射性元素,测得质量为 m, 半衰期为 T,经时刻 t 后,剩下未衰变的放射性元素的质量为 mmmo2 t / T半衰期无法改变,而且是大量原子核衰变的统计规律,对于少数原子核没有半衰期概念。

3、原子核的人工改变:原子核的人工改变是指用人工的办法(例如用高速粒子炮击原子核)使原子核发生改变。

14(1)质子的发现:1919年,卢瑟福用粒子轰击氦原子核发现了质子。

74171 N He O H281(2)中子的发现: 1932 年,查德威克用粒子炮击铍核,发现中子。

4、原子核的组成和放射性同位素(1)原子核的组成:原子核是由质子和中子组成,质子和中子统称为核子在原子核中:质子数等于电荷数核子数等于质量数中子数等于质量数减电荷数(2)放射性同位素:具有相同的质子和不同中子数的原子互称同位素,放射性同位素:具有放射性的同位素叫放射性同位素。

正电子的发现:用粒子炮击铝时,发生核反响。

发生+衰变,放出正电子三、核能:1、核能:核子结组成的子核或将原子核分解为核子时,都要放出或吸收能量,称为核能。

例如:22、质能方程:爱因斯坦提出物体的质量和能量的关系:E mc——质能方程3、核能的核算:在核反响中,及应后的总质量,少于反响前的总质量即呈现质量亏本,这样的反便是放能反应,若反响后的总质量大于反响前的总质量,这样的反响是吸能反响。

2吸收或放出的能量,与质量改动的联系为: E mc4、开释核能的途径——裂变和聚变(1)裂变反响—原子弹,可控核反响堆①裂变:重核在必定条件下改变成两个中等质量的核的反响,叫做原子核的裂变反响。

例如:②链式反响:在裂变反响用发生的中子,再被其他铀核浮获使反响继续下去。

a)链式反应的条件:b)裂变物质的体积,超越临界体积有中子进入裂变物质③ 裂变时均匀每个核子放能约 1Mev能量1kg 悉数裂变放出的能量相当于 2500 吨优质煤彻底焚烧放出能量(2)聚变反响 --- 太阳内部,氢弹①聚变反响:轻的原子核聚组成较重的原子核的反响,称为聚变反响,也称为热核反响2例如:1341176 H H He n.Mev120②均匀每个核子放出 3Mev的能量③聚变反响的条件;几百万摄氏度的高温。

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