【優(yōu)化方案】高中物理 第6章 本章優(yōu)化總結(jié)課件 滬科必修2_第1頁
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本章優(yōu)化總結(jié)

專題歸納整合章末綜合檢測本章優(yōu)化總結(jié)知識網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建知識網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建專題歸納整合專題1狹義相對論說明:(1)不同慣性系中的觀察者對同一物體進(jìn)行測量,測得結(jié)果并不相同,但并不是物體本身發(fā)生了收縮,而是狹義相對論時空觀的一種體現(xiàn),在相對靜止的參考系中測得的物體長度最長.(2)在垂直于物體運動方向不發(fā)生長度的收縮效應(yīng).(3)我們平時觀察不到這種長度收縮效應(yīng),是因為我們生活在比光速低很多的低速世界里,v?c,L′=L,長度收縮效應(yīng)可忽略不計.例1

一個桿沿著車廂運動的方向固定在火車上,和車一起運動.在火車上的人看來,桿是靜止的,測得桿長為L,地面上的人認(rèn)為車是運動的,測得桿長為L′.則下列說法中正確的是(

)A.地面上的人與車上的人測得桿長相等,即L=L′B.地面上的人與車上的人測得桿長不相等,即L>L′C.地面上的人與車上的人測得桿長不相等,即L<L′D.測得的長度無法比較【精講精析】在火車上的人看來,桿是靜止的,地面上的人看到桿在運動,因動桿變短,故地面上的人測得的長度較?。敬鸢浮?/p>

B說明:(1)相對論中的鐘走得一樣快,時間延緩是一種觀測效應(yīng),是相對論時空觀的體現(xiàn),不是時鐘走得快了或慢了.(2)時間延緩效應(yīng)指的是一個相對于我們在高速運動的慣性系中發(fā)生的物理過程,在我們看來所經(jīng)歷的時間比在這個慣性系中直接觀察到的時間長,慣性系速度越大,觀察到的過程所經(jīng)歷的時間越長,我們平時沒有觀察到這類時間延緩是因為在低速領(lǐng)域v?c,以至于Δt=Δt′,即時間延緩效應(yīng)忽略不計.(3)由于運動是相對的,故在某一參考系中觀察另一個不同的參考系里發(fā)生的物理事件總感到時間延緩效應(yīng),在相對靜止的慣性系中測量的時間最短.例2如圖6-1所示,A、B、C是三個完全全相同的時時鐘,A放在地面上上,B、C分別放在兩兩個火箭上上,以速度度vB、vC朝同一方向向飛行,且且vB<vC.地面上的觀觀察者認(rèn)為為哪個時鐘鐘走得最慢慢?哪個走走得最快??圖6-1【答案】C鐘走得最慢慢;A鐘走得最快快.例3某人測得一一靜止棒長長為l,質(zhì)量為m,于是求得得此棒線密密度為ρ.假定此棒以以速度v在棒長方向向上運動,,此人再測測棒的線密密度應(yīng)為多多少?若棒棒在垂直長長度方向上上運動,它它的線密度度又為多少少?4.質(zhì)能關(guān)系系E=mc2或ΔE=Δmc2說明:(1)此式通常叫叫做愛因斯斯坦質(zhì)能關(guān)關(guān)系方程,,被愛因斯斯坦看做他他的狹義相相對論最有有意義的成成果,此式式表明任何何質(zhì)量m都對應(yīng)著相相應(yīng)的能量量mc2,為開發(fā)和和利用原子子能提供了了理論基礎(chǔ)礎(chǔ).(2)ΔE=Δmc2表示隨著一一個物體質(zhì)質(zhì)量的減少少(質(zhì)量虧損),會釋放一一定的能量量,重核裂裂變反應(yīng)核核輕核聚變變反應(yīng)使這這一方程得得到了驗證證,使人類類進(jìn)入了核核能時代..例41905年,愛因斯斯坦創(chuàng)立了了“相對對論論”,提提出出了了著著名名的的質(zhì)質(zhì)能能方方程程..下下面面涉涉及及對對質(zhì)質(zhì)能能方方程程理理解解的的幾幾種種說說法法中中正正確確的的是是()A.若若物物體體能能量量增增大大,,則則它它的的質(zhì)質(zhì)量量增增大大B.若若物物體體能能量量增增大大,,則則它它的的質(zhì)質(zhì)量量減減小小C.若若核核反反應(yīng)應(yīng)過過程程質(zhì)質(zhì)量量減減小小,,則則需需吸吸收收能能量量D.若若核核反反應(yīng)應(yīng)過過程程質(zhì)質(zhì)量量增增大大,,則則會會放放出出能能量量【精講精析】由E=mc2,若E增大,則m增大;若E減小,則m減小,故A正確、B錯.若m減小,則E減?。蝗鬽增大,則E增大,故C、D錯.【答案】A專題2對光電效應(yīng)的理解1.入射光的頻頻率與金屬的的極限頻率光是一種電磁磁波,各種顏顏色的光都具具有一定的頻頻率;光子照照射到金屬上上時,它的能能量可以被金金屬中的某個個電子吸收,,電子吸收光光子后,能量量增加.如果果能量足夠大大,電子就能能克服金屬內(nèi)內(nèi)正電荷對它它的引力,離離開金屬表面面,逃逸出來來,成為光電電子.能使金金屬發(fā)生光電電效應(yīng)的入射射光的最小頻頻率,稱為這這種金屬的極極限頻率ν0.2.光子的能量量與入射光的的強(qiáng)度光子的能量是是一份一份的的,每個光子子的能量為E=hν,它的大小取取決于光的頻頻率;入射光光的強(qiáng)度指的的是單位時間間內(nèi)入射到金金屬表面單位位面積上的光光子的總能量量.3.光電電子的的最大大初動動能與與光電電子的的動能能電子吸吸收光光子的的能量量后,,一部部分用用于克克服核核的引引力做做功W,一部部分用用于從從金屬屬內(nèi)部部向表表面運運動時時克服服其他他原子子阻礙礙做功功W′,剩余余部分分轉(zhuǎn)化化為光光電子子的初初動能能,即即Ek=hν-W-W′,只有有直接接從金金屬表表面飛飛出的的電子子才具具有最最大初初動能能Ekm=hν-W(W′=0).上述述W即為該該種金金屬的的逸出出功W=hν0,對于于確定定的金金屬W是恒定定的,,故光光電子子的最最大初初動能能只隨隨著入入射光光頻率率的增增大而而增大大.4.光電電流與與飽和和光電電流在一定定頻率率與強(qiáng)強(qiáng)度的的光照照射下下,光光電流流隨電電壓U的增大大而增增大,,當(dāng)U比較大大時,,光電電流達(dá)達(dá)到飽飽和值值Im,即使使再增增大U,在單單位時時間內(nèi)內(nèi)也不不可能能有更更多的的光電電子定定向移移動,,也就就不能能形成成超過過飽和和光電電流Im的光電電流..在入入射光光頻率率不變變的情情況下下,光光電流流強(qiáng)度度(指光電電流的的飽和和值)正比于于單位位時間間內(nèi)照照射到到金屬屬表面面單位位面積積的光光子數(shù)數(shù),即即入射射光的的強(qiáng)度度.例5(2010年高考考浙江江卷)在光電電效應(yīng)應(yīng)實驗驗中,,飛飛飛同學(xué)學(xué)用同同一光光電管管在不不同實實驗條條件下下得到到了三三條光光電流流與電電壓之之間的的關(guān)系系曲線線(甲光、、乙光光、丙丙光),如圖圖6-2所示,,則可可判斷斷出()圖6-2A.甲光光的頻頻率大大于乙乙光的的頻率率B.乙光光的波波長大大于丙丙光的的波長長C.乙光光對應(yīng)應(yīng)的截截止頻頻率大大于丙丙光的的截止止頻率率D.甲光光對應(yīng)應(yīng)的光光電子子最大大初動動能大大于丙丙光的的光電電子最最大初初動能能【精講精精析】由于是是同一一光電電管,,因而而不論論對哪哪種光光,極極限頻頻率和和金屬屬的逸逸出功功相同同,對對于甲甲、乙乙兩種種光,,反向向截止止電壓壓相同同,因因而頻頻率相相同,,A項錯誤誤;丙丙光對對應(yīng)的的反向向截止

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