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文檔簡介

高二物理學的有關(guān)知識考點仔細對待考試,考前仔細復習。樂觀閱讀有關(guān)書籍和資料,擴大自己的學問面;常常提出問題,與同學爭論,向老師請教;抓住點滴時間學習一些(其它)專業(yè)領(lǐng)域的學問,學問總是有用的。以下是我給大家整理的有關(guān)學問考點,盼望能關(guān)心到你!

(高二物理)學的有關(guān)學問考點1

1基本介紹

原子在化學反應(yīng)中是最小的微粒無法再變化。原子是由原子核和核外電子構(gòu)成。原子核由質(zhì)子和中子構(gòu)成,而質(zhì)子和中子由三個夸克構(gòu)成。電子的質(zhì)量為9.1091x10-28-28克,而質(zhì)子和中子的質(zhì)量分別是電子的1836倍和1839倍。

2數(shù)量關(guān)系

①質(zhì)量數(shù)(A)=質(zhì)子數(shù)(Z)+中子數(shù)(N)

②質(zhì)子數(shù)=核電荷數(shù)=原子核外電子數(shù)=原子序數(shù)

留意:中子打算原子種類(同位素),質(zhì)量數(shù)打算原子的近似相對原子質(zhì)量,質(zhì)子數(shù)(核電荷數(shù))打算元素種類;原子最外層電子數(shù)打算整個原子顯不顯電性,也打算著主族元素的化學性質(zhì)。

3原子模型

原子中除電子外還有什么東西?電子是怎么待在原子里的?原子中什么東西帶正電荷?正電荷是如何分布的?帶負電的電子和帶正電的東西是怎樣相互作用的?一大堆新問題擺在物理學家面前。依據(jù)科學實踐和當時的試驗觀測結(jié)果,物理學家發(fā)揮了他們豐富的(想象力),提出了各種不同的原子模型。

1901年法國物理學家佩蘭(JeanBaptistePerrin,1870-1942)提出的結(jié)構(gòu)模型,認為原子的中心是一些帶正電的粒子,外圍是一些繞轉(zhuǎn)著的電子,電子繞轉(zhuǎn)的周期對應(yīng)于原子放射的光譜線頻率,最外層的電子拋出就放射陰極射線。

高二物理學的有關(guān)學問考點2

1.可逆過程與不行逆過程

一個熱力學系統(tǒng),從某一狀態(tài)動身,經(jīng)過某一過程達到另一狀態(tài)。若存在另一過程,能使系統(tǒng)與外界完全復原(即系統(tǒng)回到原來的狀態(tài),同時消退了原來過程對外界的一切影響),則原來的過程稱為“可逆過程”。反之,假如用任何(方法)都不行能使系統(tǒng)和外界完全復原,則稱之為“不行逆過程”。

可逆過程是一種抱負化的抽象,嚴格來講現(xiàn)實中并不存在(但它在理論上、計算上有著重要意義)。大量事實告知我們:與熱現(xiàn)象有關(guān)的實際宏觀過程都是不行逆過程。

2.對于開氏與克氏的兩種表述的分析

克氏表述指出:熱傳導過程是不行逆的。開氏表述指出:功變熱(準確地說,是機械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能)的過程是不行逆的。

兩種表述其實質(zhì)就是分別選擇了一種典型的不行逆過程,指出它所產(chǎn)生的效果不論用什么方法也不行能使系統(tǒng)完全恢復原狀,而不引起其他變化。

請留意加著重號的語句:“而不引起其他變化”。比如,制冷機(如電冰箱)可以將熱量q由低溫t2處(冰箱內(nèi))向高溫t1處(冰箱外的外界)傳遞,但此時外界對制冷機做了電功w而引起了變化,并且高溫物體也多汲取了熱量q(這是電能轉(zhuǎn)化而來的)。這與克氏表述并不沖突。

3.不行逆過程的幾個典型例子

例1(抱負氣體向真空自由膨脹)如圖1所示,容器被中間的隔板分為體積相等的兩部分:a部分盛有抱負氣體,b部分為真空。現(xiàn)抽掉隔板,則氣體就會自由膨脹而布滿整個容器。

例2(兩種抱負氣體的集中混合)如圖2所示,兩種抱負氣體c和d被隔板隔開,具有相同的溫度和壓強。當中間的隔板抽去后,兩種氣體發(fā)生集中而混合。

例3焦耳的熱功當量試驗。

這是一個不行逆過程。在試驗中,重物下降帶動葉片轉(zhuǎn)動而對水做功,使水的內(nèi)能增加。但是,我們不行能造出這樣一個機器:在其循環(huán)動作中把一重物上升而同時使水冷卻而不引起外界變化。由此即可得熱力學其次定律的“普朗克表述”。

再如焦耳-湯姆生(開爾文)多孔塞試驗中的節(jié)流過程和各種爆炸過程等都是不行逆過程。

4.熱力學其次定律的實質(zhì)

對上面所列舉的不行逆過程以及自然界中其他不行逆過程,我們完全能夠由某一過程的不行逆性證明出另一過程的不行逆性,即自然界中的各種不行逆過程都是相互關(guān)聯(lián)的。我們可以選取任一個不行逆過程作為表述熱力學其次定律的基礎(chǔ)。因此,熱力學其次定律就可以有多種不同的表達方式。

但不論詳細的表達方式如何,熱力學其次定律的實質(zhì)在于指出:一切與熱現(xiàn)象有關(guān)的實際宏觀過程都是不行逆的,并指出這些過程自發(fā)進行的方向。

高二物理學的有關(guān)學問考點3

一、傳感器的及其工作原理

1、有一些元件它能夠感受諸如力、溫度、光、聲、化學成分等非電學量,并能把它們根據(jù)肯定的規(guī)律轉(zhuǎn)換為電壓、電流等電學量,或轉(zhuǎn)換為電路的通斷.我們把這種元件叫做傳感器.它的優(yōu)點是:把非電學量轉(zhuǎn)換為電學量以后,就可以很便利地進行測量、傳輸、處理和掌握了.

2、光敏電阻在光照耀下電阻變化的緣由:有些物質(zhì),例如硫化鎘,是一種半導體材料,無光照時,載流子極少,導電性能不好;隨著光照的增加,載流子增多,導電性變好.光照越強,光敏電阻阻值越小.

3、金屬導體的電阻隨溫度的上升而增大,熱敏電阻的阻值隨溫度的上升而減小,且阻值隨溫度變化特別明顯.

金屬熱電阻與熱敏電阻都能夠把溫度這個熱學量轉(zhuǎn)換為電阻這個電學量,金屬熱電阻的化學穩(wěn)定性好,測溫范圍大,但靈敏度較差.

二、傳感器的應(yīng)用(一)

1.光敏電阻

2.熱敏電阻和金屬熱電阻

3.電容式位移傳感器

4.力傳感器————將力信號轉(zhuǎn)化為電流信號的元件.

5.霍爾元件

霍爾元件是將電磁感應(yīng)這個磁學量轉(zhuǎn)化為電壓這個電學量的元件.

外部磁場使運動的載流子受到洛倫茲力,在導體板的一側(cè)聚集,在導體板的另一側(cè)會消失多余的另一種電荷,從而形成橫向電場;橫向電場對電子施加與洛倫茲力方向相反的靜電力,當靜電力與洛倫茲力達到平衡時,導體板左右兩例會形成穩(wěn)定的電壓,被稱為霍爾電勢差或霍爾電壓.

三、傳感器的應(yīng)用(二)

1.傳感器應(yīng)用的一般模式

2.傳感器應(yīng)用:

力傳感器的應(yīng)用——電子秤

聲傳感器的應(yīng)用——話筒

溫度傳感器的應(yīng)用——電熨斗、電飯鍋、測溫儀

光傳感器的應(yīng)用——鼠標器、火災報警器

四、傳感器的應(yīng)用實例:

1、光控開關(guān)

2、溫度報警器

五、傳感器定義

國家標準GB7665-87對傳感器下的定義是:“能感受規(guī)定的被測量件并根據(jù)肯定的規(guī)律(數(shù)學函數(shù)法則)轉(zhuǎn)換成可用信號的器件或裝置,通常由敏感元件和轉(zhuǎn)換元件組成”。

中國物聯(lián)網(wǎng)校企聯(lián)盟認為,傳感器的存在和進展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體漸漸變得活了起來?!?/p>

“傳感器”在新韋式大詞典中定義為:“從一個系統(tǒng)接受功率,通常以另一種形式將功率送到其次個系統(tǒng)中的器件”。

六、主要作用

人們?yōu)榱藦耐饨绔C取信息,必需借助于感覺器官。

而單靠人們自身的感覺器官,在討論自然現(xiàn)象和規(guī)律以及生產(chǎn)活動中它們的功能就遠遠不夠了。為適應(yīng)這種狀況,就需要傳感器。因此可以說,傳感器是人類五官的延長,又稱之為電五官。

新技術(shù)革命的到來,世界開頭進入信息時代。在利用信息的過程中,首先要解決的就是要獵取精確?????牢靠的信息,而傳感器是獵取自然和生產(chǎn)領(lǐng)域中信息的主要途徑與手段。

在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)尤其是自動化生產(chǎn)過程中,要用各種傳感器來監(jiān)視和掌握生產(chǎn)過程中的各個參數(shù),使設(shè)備工作在正常狀態(tài)或狀態(tài),并使產(chǎn)品達到的質(zhì)量。因此可以說,沒有眾多的優(yōu)良的傳感器,現(xiàn)代化生產(chǎn)也就失去了基礎(chǔ)。

在基礎(chǔ)學科討論中,傳感器更具有突出的地位。現(xiàn)代科學技術(shù)的進展,進入了很多新領(lǐng)域:例如在宏觀上要觀看上千光年的茫茫宇宙,微觀上要觀看小到fm的粒子世界,縱向上要觀看長達數(shù)十萬年的天體演化,短到s的瞬間反應(yīng)。此外,還消失了對深化物質(zhì)熟悉、開拓新能源、新材料等具有重要作用的各種極端技術(shù)討論,如超高溫、超低溫、超高壓、超高真空、超強磁場、超弱磁場等等。

明顯,要獵取大量人類感官無法直接獵取的信息,沒有相適應(yīng)的傳感器是不行能的。很多基礎(chǔ)科學討論的障礙,首先就在于對象信息的獵取存在困難,而一些新機理和高靈敏度的檢測傳感器的消失,往往會導致該領(lǐng)域內(nèi)的突破。一些傳感器的進展,往往是一些邊緣學科開發(fā)的先驅(qū)。

傳感器早已滲透到諸如工業(yè)生產(chǎn)、宇宙開發(fā)、海洋探測、環(huán)境愛護、資源調(diào)查、醫(yī)學診斷、生物工程、甚至文物愛護等等極其之泛的領(lǐng)域??梢院敛豢鋸埖卣f,從茫茫的太空,到浩瀚的海洋,以至各種簡單的工程系統(tǒng),幾乎每一個現(xiàn)代化項目,都離不開各種各樣的傳感器。

由此可見,傳感器技術(shù)在進展經(jīng)濟、推動社會進步方面的重要作用,是非常明顯的。世界各國都非常重視這一領(lǐng)域的進展。信任不久的將來,傳感器技術(shù)將會消失一個飛躍,達到與其重要地位相稱的新水平。

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