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总结初中物理知识点

时间:2021-06-20 10:14:59 物理 我要投稿

总结初中物理知识点

  物理22篇一:初中物理知识点总结22

总结初中物理知识点

  初中物理知识点总结

  第一章 声现象知识归纳

  1 . 声音的发生:由物体的振动而产生。振动停止,发声也停止。

  2.声音的传播:声音靠介质传播。真空不能传声。通常我们听到的声音是靠空气传来的。

  3.声速:在空气中传播速度是:340米/秒。声音在固体传播比液体快,而在液体传播又比空气体快。

  4.利用回声可测距离:S=1/2vt

  5.率有关系。(2)响度:是指声音的大小,跟发声体的振幅、声源与听者的距离有关系。

  7.可听声:频率在20Hz~20000Hz之间的声波:超声波:频率高于20000Hz的声波;次声波:频率低于20Hz的声波。

  8. 超声波特点:方向性好、穿透能力强、声能较集中。具体应用有:声呐、B超、超声波速度测定器、超声波清洗器、超声波焊接器等。

  9.次声波的特点:可以传播很远,很容易绕过障碍物,而且无孔不入。一定强度的次声波对人体会造成危害,甚至毁坏机械建筑等。它主要产生于自然界中的火山爆发、海啸地震等,另外人类制造的火箭发射、飞机飞行、火车汽车的奔驰、核爆炸等也能产生次声波。

  第二章 物态变化知识归纳

  1. 温度:是指物体的冷热程度。测量的工具是温度计, 的原理制成的。

  2. 摄氏温度(℃):单位是摄氏度。1摄氏度的规定:把冰水混合物温度规定为0度,把一标准大气压下沸水的温度规定为100度,在0度和100度之间分成100等分,每一等分为1℃。

  3.常见的温度计有(1)实验室用温度计;(2)体温计;(3)寒暑表。

  体温计:测量范围是35℃至42℃,每一小格是0.1℃。

  4. 温度计使用:(1)使用前应观察它的量程和最小刻度值;(2)使用时温度计玻璃泡要全部浸入被测液体中,不要碰到容器底或容器壁;(3)待温度计示数稳定后再读数;(4)读数时玻璃泡要继续留在被测液体中,视线与温度计中液柱的上表面相平。

  5. 固体、液体、气体是物质存在的三种状态。

  6. 熔化:物质从固态变成液态的过程叫熔化。要吸热。

  7. 凝固:物质从液态变成固态的过程叫凝固。要放热.

  8. 熔点和凝固点:晶体熔化时保持不变的温度叫熔点;。晶体凝固时保持不变的温度叫凝固点。晶体的熔点和凝固点相同。

  点。

  10. 熔化和凝固曲线图:

  11.(晶体熔化和凝固曲线图) (非晶体熔化曲线图)

  12. 上图中AD是晶体熔化曲线图,晶体在AB段处于固态,在BC段是熔化过程,吸热,但温度不变,处于固液共存状态,CD段处于液态;而DG是晶体凝固曲线图,DE段于液态,EF段落是凝固过程,放热,温度不变,处于固液共存状态,FG处于固态。

  13. 汽化:物质从液态变为气态的过程叫汽化,汽化的方式有蒸发和沸腾。都要吸热。

  14. 蒸发:是在任何温度下,且只在液体表面发生的,缓慢的汽化现象。

  15. 沸腾:是在一定温度(沸点)下,在液体内部和表面同时发生的剧烈的汽化现象。液体沸腾时要吸热,但温度保持不变,这个温度叫沸点。

  16. 影响液体蒸发快慢的因素:(1)液体温度;(2)液体表面积;(3)液面上方空气流动快慢。

  17. 液化:物质从气态变成液态的过程叫液化,液化要放热。使气体液化的方法有:降低温度和压缩体积。(液化现象如:“白气”、雾、等)

  18. 升华和凝华:物质从固态直接变成气态叫升华,要吸热;而物质从气态直接变成固态叫凝华,要放热。

  19. 水循环:自然界中的水不停地运动、变化着,构成了一个巨大的水循环系统。水的循环伴随着能量的转移。

  第三章 光现象知识归纳

  1. 光源:自身能够发光的物体叫光源。

  2. 太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫组成的。

  3.光的三原色是:红、绿、蓝;颜料的三原色是:红、黄、蓝。

  4.热效应(如太阳的热就是以红外线传送到地球上的);紫外线最显著的性质是能使荧光物质发光,另外还可以灭菌 。

  1. 光的直线传播:光在均匀介质中是沿直线传播。

  2.光在真空中传播速度最大,是3×108米/秒,而在空气中传播速度也认为是3×108米/秒。

  3.我们能看到不发光的物体是因为这些物体反射的光射入了我们的眼睛。

  4.光的反射定律:反射光线与入射光线、法线在同一平面上,反射光线与入射光线分居法线两侧,反射角等于入射角。(注:光路是可逆的)

  5.漫反射和镜面反射一样遵循光的反射定律。

  6.平面镜成像特点:(1) 平面镜成的是虚像;(2) 像与物体大小相等;(3)像与物体到镜面的距离相等;(4)像与物体的连线与镜面垂直。另外,平面镜里成的像与物体左右倒置。

  7.平面镜应用:(1)成像;(2)改变光路。

  8.平面镜在生活中使用不当会造成光污染。

  球面镜包括凸面镜(凸镜)和凹面镜(凹镜),它们都能成像。具体应用有:车辆的后视镜、商场中的反光镜是凸面镜;手电筒的反光罩、太阳灶、医术戴在眼睛上的反光镜是凹面镜。

  第四章 光的折射知识归纳

  光的折射:光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向一般发生变化的现象。 光的折射规律:光从空气斜射入水或其他介质,折射光线与入射光线、法线在同一平面上;折射光线和入射光线分居法线两侧,折射角小于入射角;入射角增大时,折射角也随

  着增大;当光线垂直射向介质表面时,传播方向不改变。(折射光路也是可逆的) 凸透镜:中间厚边缘薄的透镜,它对光线有会聚作用,所以也叫会聚透镜。 凸透镜成像:

  (1)物体在二倍焦距以外(u>2f),成倒立、缩小的实像(像距:f<v<2f),如照相机;

  机。

  6.作光路图注意事项:

  (1).要借助工具作图;(2)(3)光线要带箭头,光线与光线之间要连接好,不要断开;(4)作光的反射或折射光路图时,应先在入射点作出法线(虚线),然后根据反射角与入射角或折射角与入射角的关系作出光线;(5)光发生折射时,处于空气中的那个角较大;(6)平行主光轴的光线经凹透镜发散后的光线的反向延长线一定相交在虚焦点上;(7)平面镜成像时,反射光线的反向延长线一定经过镜后的像;(8)画透镜时,一定要在透镜内画上斜线作阴影表示实心。

  7.人的眼睛像一架神奇的照相机,晶状体相当于照相机的镜头(凸透镜),视网膜相当于照相机内的胶片。

  8.近视眼看不清远处的景物,需要配戴凹透镜;远视眼看不清近处的景物,需要配戴凸透镜。

  9.望远镜能使远处的物体在近处成像,其中伽利略望远镜目镜是凹透镜,物镜是凸透镜;开普勒望远镜目镜物镜都是凸透镜(物镜焦距长,目镜焦距短)。

  10.显微镜的目镜物镜也都是凸透镜(物镜焦距短,目镜焦距长)。

  第五章 物体的运动

  1.长度的测量是最基本的测量,最常用的工具是刻度尺。

  2.长度的主单位是米,用符号:m表示,我们走两步的距离约是 1米,课桌的高度约0.75米。

  3.长度的单位还有千米、分米、厘米、毫米、微米,它们关系是:

  1千米=1000米=103米;1分米=0.1米=10-1米

  1厘米=0.01米=10-2米;1毫米=0.001米=10-3米

  1米=106微米;1微米=10-6米。

  4.刻度尺的正确使用:

  (1).使用前要注意观察它的零刻线、量程和最小刻度值; (2).用刻度尺测量时,尺要沿着所测长度,不利用磨损的零刻线;(3).读数时视线要与尺面垂直,在精确测量时,要估读到最小刻度值的下一位;(4). 测量结果由数字和单位组成。

  5.误差:测量值与真实值之间的差异,叫误差。

  误差是不可避免的,它只能尽量减少,而不能消除,常用减少误差的方法是:多次测量求平均值。

  6.特殊测量方法:

  (1)累积法:把尺寸很小的物体累积起来,聚成可以用刻度尺来测量的数量后,再测量出它的总长度,然后除以这些小物体的个数,就可以得出小物体的长度。如测量细铜丝的直径,测量一张纸的厚度.(2)平移法:方法如图:(a)测硬币直径; (b)测乒乓球直径;

  (3)替代法:有些物体长度不方便用刻度尺直接测量的,就可用其他物体代替测量。如(a)怎样用短刻度尺测量教学楼的高度,请说出两种方法?

  (b)怎样测量学校到你家的距离?(c)怎样测地图上一曲线的长度?(请把这三题答案写出来)

  (4)估测法:用目视方式估计物体大约长度的方法。

  7. 机械运动:物体位置的变化叫机械运动。

  8. 参照物:在研究物体运动还是静止时被选作标准的物体(或者说被假定不动的物体)叫参照物.

  9. 运动和静止的相对性:同一个物体是运动还是静止,取决于所选的参照物。

  10. 匀速直线运动:快慢不变、经过的路线是直线的运动。这是最简单的机械运动。

  11. 速度:用来表示物体运动快慢的物理量。

  12. 速体在单位时间内通过的路程。公式:s=vt

  速度的单位是:米/秒;千米/小时。1米/秒=3.6千米/小时

  13. 变速运动:物体运动速度是变化的运动。

  14. 平均速度:在变速运动中,用总路程除以所用的时间可得物体在这段路程中的快慢程度,这就是平均速度。用公式:;日常所说的速度多数情况下是指平均速度。

  15. 根据可求路程:和时间:

  16. 人类发明的计时工具有:日晷→沙漏→摆钟→石英钟→原子钟。

  第六章 物质的物理属性知识归纳

  物理22篇二:物理 (22)

  机械能守恒定律复习学案(一)

  ☆要点一 对功的公式W=Flcosα的理解

  1. l表示力的作用点相对于地面位移的大小 2.F为恒力

  (1)求单个力做功时,某一个力做的功,不受其它力的影响.例如从斜面上滑下的物体,重力对物体做的功与斜面是光滑的还是粗糙的没有关系.

  (2)求解合力做功时,有两种方法,一种方法是合力做的总功等于各个力做功的代数和,另一种方法是先求出物体所受各力的合力,再用公式W总=F合lcos α计算.

  【练习1】在水平粗糙地面上,使同一物体由静止开始做匀加速直线运动,第一次是斜上的拉力,第二次是斜下的推力,两次力的作用线与水平方向的夹角相同,力的大小也相等,位移大小也相等,则( )

  A.力F对物体做的功相等,合力对物体做的总功也相等; B.力F对物体做的功相等,合力对物体做的总功不相等; C. 力F对物体做的功不相等,合力对物体做的总功相等;

  D. 力F对物体做的功不相等,合力对物体做的总功也不相等。

  【练习2】一人乘电梯从1楼到20楼,在此过程中经历了先加速,后匀速,再减速的运动过程,则电梯支持力对人做功情况是( )

  A.加速时做正功,匀速时不做功,减速时做负功 B.加速时做正功,匀速和减速时做负功 C.加速和匀速时做正功,减速时做负功 D.始终做正功

  ☆要点二 关于正功、负功的理解

  1.功是标量,但有正功、负功之分,功的正负既不表示大小,也不表示方向,只表示两种相反的做功效果,即为动力功还是阻力功.

  2.力对物体做负功,也说物体克服阻力做功 【练习3】质量是2 kg的物体置于水平面上,在运动方向上受拉力F作用沿水平面做匀变速运动,物体运动的速度—时间图象如图所示,若物体受摩擦力为10 N,则下列说法正确的是( )

  A.拉力做功150 J B.拉力做功100 J C.摩擦力做功250 J

  D.物体克服摩擦力做功250 J ☆要点三 机车启动的两种方式

  分析的理论依据,一是机车功率P=Fv;二是水平方向上应用牛顿第二定律,牵引力F与阻力f有F-f=ma(a?

  F?f

  ),应用这两个公式对运动过程进行分析. m

  需要特别注意的是:

  ①匀加速启动不能达到最大速度,要想达到最大速度,还必须再经过恒定功率启动.②在P=Fv中因为P为机车牵引力的功率,所以对应的F是牵引力并合力,这一点极易出错.③只有最终匀速运动时

  v

  第1页

  P额?fvm,此时vm?

  P额f

  .(v-t图像如上图所示)

  【练习4】质量为m的汽车由静止开始以加速度a做匀加速运动,经过时间t,汽车达到额定功率,则下列说法正确的是( )

  A.at即为汽车额定功率下的速度最大值 B.at还不是汽车额定功率下速度最大值

  2

  C.汽车的额定功率是mat

  D.题中所给条件求不出汽车的额定功率 ☆要点四 重力做功及重力势能

  1、重力做功的特点:物体运动时,重力对它做的功只跟它的起点和终点的位置有关,而跟物体运动的路径无关。公式:WG=mgh1-mgh2,其中h1、h2为物体始、末位置的高度。

  2、重力势能EP=mgh

  (1)式中h应为物体重心相对于选取的参考面的高度。因此计算重力势能,先选取零势面。 (2)选取不同的零势面,物体的势能值是不同的',但势能的变化量不会因零势面的不同而不同。

  (3)重力势能是地球与物体这一系统所共有的,不是物体单独所有的,通常说某物体的重力势能是多少,只是一种简化的说法。

  3、重力做功与重力势能变化的关系 WG???Ep

  (1)物体的高度下降时,重力做正功,重力势能减少,重力势能减少的量等于重力所做的功;

  (2)物体的高度增加时,重力做负功,重力势能增加,重力势能增加的量等于物体克服重力所做的功。 (3)重力势能变化只与重力做功有关,与其他力做功无关。

  【练习5】下列关于重力做功及重力势能的说法中,正确的是( )

  A.两物体A、B,A的高度是B的2倍,那么A的重力势能也是B的2倍

  B.如果考虑空气阻力,从某一高度下落一物体到达地面,物体重力势能的减少要比无阻力自由下落时重力势能减少得少

  C.重力做功的多少,与参考平面的选取无关

  D.相对不同的参考平面,物体具有不同数值的重力势能,但这并不影响研究有关重力势能的问题

  6.如图1所示,在水平的船板上有一人拉着固定在岸边树上的绳子,用力使船向前移动.关于力对船做功的下列说法中正确的是( )

  A.绳的拉力对船做了功 B.人对绳的拉力对船做了功 C.树对绳子的拉力对船做了功 D.人对船的静摩擦力对船做了功

  7.下列关于力对物体做功的说法中正确的是( ) A.摩擦力对物体做功的多少与路径有关 B.合力不做功,物体必定做匀速直线运动

  C.在相同时间内作用力与反作用力做功绝对值一定相等,一正一负 D.一对作用力和反作用力可能其中一个力做功,而另一个力不做功

  8.质量为m的汽车在平直的公路上行驶,其运动过程中所受阻力恒定.当汽车的加速度为a,速度为v时,发动机的功率为P1,则当功率为P2时,汽车行驶的最大速度为( )

  第2页

  A.

  P2vP2vP1vP1v B. C. D.P1P1-mavP2P2+mav

  9.关于摩擦力做的功,以下说法正确的是( ) A.滑动摩擦力阻碍物体的相对运动,所以一定做负功 B.静摩擦力虽然阻碍物体间的相对运动,但不做功 C.静摩擦力和滑动摩擦力不一定都做负功

  D.一对相互作用力,若作用力做正功,则反作用力一定做负功

  10.运动员跳伞将经历加速下降和减速下降两个过程,将人和伞看成一个系统,在这两个过程中,下列说法正确的是( )

  A.阻力对系统始终做负功 B.系统受到的合外力始终向下 C.重力做功使系统的重力势能增加 D.任意相等的时间内重力做的功相等

  11.有关重力势能的变化,下列说法中正确的是( )

  A.物体受拉力和重力作用向上运动,拉力做功是1 J,但物体重力势能的增加量有可能不是1 J B.从同一高度将某一物体以相同的速率平抛或斜抛,落到地面上时,物体重力势能的变化是相同的 C.从同一高度落下的物体到达地面,考虑空气阻力和不考虑空气阻力的情况下重力势能的减少量是相同的

  D.物体运动中重力做功是-1 J,但物体重力势能的增加量不是1 J 1

  12.在光滑的桌面上有一根均匀柔软的质量为m、长为l的绳,其绳长的悬于桌面下,从绳子开始下滑至

  4绳子刚好全部离开桌面的过程中,重力对绳子做的功为多少?绳子重力势能变化如何?(桌面离地高度大于l.)

  13.汽车发动机的额定功率为Pm=60 kW,汽车质量为m=5 t,运动时与地面间的动摩擦因数μ=0.1.求:

  (1)汽车所能达到的最大速度Vm.

  2

  (2)若汽车以a=0.5 m/s的加速度由静止开始做匀加速直线运动.这一过程能维持多长时间?(g=10 2m/s)

  (3)当速度v1=4 m/s时,汽车的加速度a1是多大?功率P1是多大? (4)当速度v2=10 m/s时,汽车的加速度a2是多大?功率P2是多大?

  第3页

  14.如图所示,竖直平面内有四分之一圆弧轨道固定在水平桌面上,圆心为O点。一小滑块自圆弧轨道A处由静止开始自由滑下,在B点沿水平方向飞出,落到水平地面C点。已知小滑块的质量为m=1.0kg,C

  2

  点与B点的水平距离为1m,B点高度为1.25m,圆弧轨道半径R=1m,g取10m/s。求小滑块:

  (1)从B点飞出时的速度大小; (2)在B点时对圆弧轨道的压力大小;

  (3)沿圆弧轨道下滑过程中克服摩擦力所做的功。机械能守恒定律复习学案(一)答案

  文中高一物理 编制:杨刚 审核:高一物理组 2011/5/27 (1900份)

  12.答案

  1515

  重力势能减少了mgl3232解析:

  111

  取桌面为参考平面,刚开始时绳子的重力势能为Ep1=mg×(-l)=-mgl,当绳子刚好全部离开桌

  4832111115

  面时,绳子重力势能为Ep2=-mg×l=-mgl,ΔEp=Ep2-Ep1=--(-mgl)=-mgl,负号说明

  222323215

  重力势能减少了,WG=-ΔEp=mgl.

  32

  13.解析:

  (1)当汽车达到最大速度vm时,a=0,牵引力F等于阻力Ff,Ff=μmg,再由Pm=F·vm得最大速度大小为

  PmPmvm

  Fμmg

  60×10==12 m/s 3

  0.1×5×10×10

  (2)汽车从静止开始匀加速启动,牵引力F恒定且由F-Ff=ma,得F=Ff+ma=μmg+ma 由于速度不断增大,因此发动机功率P也不断增大(因P=Fv ∝v),当功率增至额定功率Pm时,匀加速运动结束,其匀加速运动阶段的最大速度为

  PmPmFμmg+ma

  60×10

  = m/s=8 m/s 33

  0.1×5×10×10+5×10×0.5

  3

  3

  第4页

  故可知匀加速运动维持的时间为 v′8

  ==16 s

  a0.5

  v′82

  (3)由于速度v1=4 m/s<v′,因此汽车仍处于匀加速运动阶段,故加速度a1=a= m/s=0.5

  t′16m/s

  功率P1=Fv1=(Ff+ma)v1

  33

  =(0.1×5×10×10+5×10×0.5)×4 W

  4

  =3×10 W

  (4)由于速度v2=10 m/s>v′且v2<vm,因此汽车做变加速运动,其功率P2=Pm=60 kW,由P2=F2v2

  得牵引力]

  P26×103

  F2= N=6×10 N

  v210

  F2-Ff6×10-0.1×5×10×102

  加速度a2== 3

  m5×10=0.2 m/s

  24

  答案 (1)12 m/s (2)16 s (3)0.5 m/s 3×10 W

  2

  (4)0.2 m/s 60 kW 14.解析:

  (1)小滑块从B点飞出后作平抛运动,设它在的速度大小为vB。

  2

  3

  3

  4

  2

  h?

  122hgt t??0.5S (3分)2g

  x

  ?2m/s (3分) t

  小滑块从B点飞出初速度为vB?

  (2)小滑块在B点时,由牛顿第二定律

  2vB

  N?mg?m(2分)

  R

  解得N=14N (2分)

  由牛顿第三定律得小滑块在B点时对圆弧轨道的压力为N?N=14N (2分) (3)小滑块在圆弧轨道内下滑过程中,由动能定理得

  /

  mgR?Wf?

  12

  mvB(2分) 2

  解得小滑块克服摩擦力所做的功为 Wf?8J(2分)

  第5页

  物理22篇三:22届全国物理竞赛决赛卷(附答案)

  2006年第22届全国物理竞赛赛决赛 10.30

  一、如图所示,一细光束由空气中射到一透明平行平板的上表面,经折射后由平板下表面射出.此细光束由两种不同频率的单色光①和②构成.用i表示入射角,用n1和n2分别表示平板对①和②的折射率,且已知n1> n2.

  1.试分析讨论哪种单色光在穿过平板的过程中所用的时间较短.

  2.若n1=1.55,n2=1.52可做出什么判断?若n1=1.40, n2=1.38,又可做出什么判断

  ?

  二、如图所示,劲度系数为k=40.0 N/m的轻质水平弹簧的左端固定在壁上,右端系一质量M=3.00 kg的小物块A,A的右边系一轻细线,细线绕过轻质光滑的定滑轮后与轻挂钩相连.物块A放在足够长的水平桌面上,它与桌面间的静摩擦因数μ0=0.200,而动摩擦因数μ=0.180.滑轮以左的轻绳处于水平静止状态,弹簧的长度为自然长度.现将一质量m=2.00 kg的物块 B轻轻地挂在钩上,然后放手.求此后整个过程中克服摩擦力所做的功和经历的时间.取g=10 m/s.

  2

  三、如图所示,A、B是两个内径相同的圆柱形气缸,竖直放置在大气中,大气压强为p0.质量都是m的活塞分别把都是n mol的同种理想气体封闭在气缸内,气缸横截面的面积为S.气缸B的活塞与一处在竖直状态的劲度系数为k的轻质弹簧相连,弹簧的上端固定.初始时,两气缸中气体的温度都是T1,活塞都处在平衡状态,弹簧既未压缩亦未拉长.现让两气缸中的气体都缓慢降温至同一温度,已知此时B中气体的体积为其初始体积的 a倍,试求在此降温过程中气缸A中气体传出的热量QA与气缸 B中气体传出的热量QB之差.

  四、缓冲器是用来减少车辆间冲击作用的一种装置,下图所示是一种常用的摩擦缓冲器的断面简化示意图.图中N是缓冲器的弹簧盒.C和D是两块完全相同的、截面为梯形的楔块,两楔块上、下对称放置,左、右端分别与垫板P、Q相接触,楔块的斜面与水平面的夹角均为a.A是劲度系数为k1的弹簧,两端分别与 C、D固连.B是劲度系数为k2的弹簧,一端与Q固连,另一端与弹簧盒的壁固连.楔块C、D与各接触面之间均可滑动,动摩擦因数均为μ.

  工程上用吸收率来表示缓冲器性能的优劣.测定吸收率时,将缓冲器的右侧固定,左侧用实验车由左向右撞击垫板P.在压缩阶段,在冲击力F作用下,缓冲器的弹簧被压缩至最紧(但未超过弹性限度)时,加在P上的外力F做功W;在弹簧恢复的过程中,缓冲器反抗外力做功W′.定义吸收率为η=1 - W/W',吸收率越大,则缓冲器性能越好.

  6已知某一种摩擦缓冲器的参数为k1=1.2×10 N/m,k2=1.5×10N/m,μ=0.25,a=22°.由于技术上的7

  需要,各弹簧在组装时就已处于压缩状态,A的压缩量为x10=1.0×10 m.B的压缩量为x20=4.O×10m.弹簧B可以在外力作用下再压缩的最大量为△xm=6.3×10m.若弹簧、楔块和垫板的质量均可视为零,试计算-2-3-2

  该缓冲器的吸收率.

  五、设某原子核处于基态时的静止质量为m0,处于激发态时其能量与基态能量之差为△E,且受激原子核处于自由状态.

  1.假设处于激发态的原子核原先静止,在发射一个光子后回到基态,试求其发射光子的波长λ0.

  2.由于无规则热运动,大量处于激发态的原子核原先不是静止的,可以沿任何方向运动,且速度的大小也是无规则的,可具有任何值.现只考察那些相对实验室是向着或背着仪器做直线运动的激发态原子核,假定它们速度的最大值是u,试求这些受激核所发射光子的最大波长和最小波长之差△λ与λ0之比. 已知普朗克常量为h,真空中的光速为c.

  六、如图所示,00′为一固定不动的半径为a1的圆柱形金属轴,其电阻可忽略.一个内半径为a1、外半径为a2、厚度为h(《a1)的匀质环形导体圆盘套在OO′上,与OO′接触良好,并可绕OO′转动.盘上距盘心r处的电阻率与r成正比,即ρ=ρ0r,ρ0为常量.整个环形圆盘处在与环面垂直的恒定匀强磁场中,磁感应强度的大小为B.图中的电源s是一个不论负载如何变化,均能提供恒定不变的电流I的电源(称为恒流源),R0是跨接在电源两端的固定电阻的阻值.电源的一端接在固定金属轴上端面的中心x处,另一端与环形电刷Y相连.环形电刷包围在圆盘的外缘,当圆盘绕金属轴转动时与盘保持良好接触.此装置可看作一“圆盘电动机”.当电源接通后,若它不带任何负载,称为空载状态,空载达到稳定时圆盘的转动角速度用ω0表示;带有负载(图中未画出)时,圆盘转动达到稳定时的角速度用ω表示,不计一切摩擦,问

  1.当电动机输出机械功率P最大时,ω与ω0之比等于多少?

  2.在l的情况下,圆盘的发热功率为多少?

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