【2017年整理】小粒子与大宇宙.doc
文本预览下载声明
小粒子与大宇宙
微观世界
自然的尺度:我们周围的一切都市由物质组成的,从无垠的宇宙到微小的基本粒子,物质以各种各样的形态展现着。
2、物质的组成:物质是由分子或原子组成的。
分子是保持物质化学性质不变的最小微粒,是由意大利物理学家阿伏伽德罗命名的。
3、微观粒子
二、分子的运动
1、分子动理论
(1)物质是由分子或原子组成的,分子间有空隙。水与酒精混合时,总体积减小的现象说明:物质的分子之间存在着间隙。
(2)一切物质的分子都在永不停息地做无规则运动(扩散现象说明分子是运动的)。
(3)分子间存在相互作用力——引力和斥力。物体不易被压缩和拉伸说明:分子间存在相互作用的引力和斥力。
2、物质中的分子状态:
(1)在固体中,分子力的作用比较强,因而固体有一定的体积和形状。
(2)在液体中,分子力的作用较弱,分子在一定的限度内可以运动,因而液体没有确定的形状,但有一定的体积。
(3)在气体中,分子力的作用更弱,因此气体分子可以自由地沿各个方向运动,因而气体没有固定的1、信息的传递:形状,也没有确定的体积。
信息
一、感受信息1、信息的传递:
(1)古代:使用烽火、驿马、信鸽等方式传递信息
特点:传播速度慢、距离短、信息量小
(2)现代:使用汽车、飞机、以及电报、电话,网络和电磁波的出现使人类的信息传播进入了新时代。
特点:传播速度非常快、距离远、信息量大。
2、电报:莫尔斯发明,采用短和长的脉冲代表字母,使信息以电码的形式沿电缆传送出去。
电话:1876年贝尔发明了电话,这是人类历史上最伟大的发明之一。随着科学技术的不断发展,电磁波和互联网相继出现,在全球范围内使信息得到高速共享。
3、电话:
(1)电话的结构:由话筒、键盘和听筒组成。
(2)电话的原理:话筒把声音信号变成电信号,听筒把电信号变成声音信号。
4、信息的记录:
(1)大脑是天然的信息存储器。
(2)文字记录(造纸术、印刷术)
(3)光记录、磁记录(光碟、磁带、磁盘等)二、电磁波1、电磁波的产生:迅速变化的电流会产生电磁波。2、电磁波谱(按波长由小到大排列):γ射线、χ射线、紫外线、可见光、红外线、微波、无线电波。3、应用举例:移动通讯,无线电视,(应用电磁波传递信息。)4、波的特征:(1)波速(C):波的传播快慢。C=3×108m/s
(2)波长λ:相邻两个波峰(或波谷)间的距离。 (3)频率(ν):单位时间内振动的次数。
单位:赫兹(HZ)
千赫(KHZ) 1KHZ=103HZ ,
兆赫(MHZ) 1MHZ=106HZ (4)关系式: (即波速等于波长跟频率的乘积)5、电磁波的传播不需要介质,电磁波在传递信息中作为载体。
6、光波是一种电磁波。
三、信息高速公路1、 信息高速公路:是指可以交流各种信息的大容量、高速度的通信网络。2、 光纤通信:
(1)以激光为载波,在光导纤维里传播。(激光在光纤中发生全反射)
(2) 光线:由内层和外层组成,是传输光信号的介质。
(3)光纤通信的特点:信息传输量大、抗干扰能力强、保密性好、损耗小。4、 现代通信网络:
(1)卫星通信:用卫星做中继站,3颗卫星可覆盖全球。
(2)微波通信:建立很多中继站。
(3)移动通信:移动信号用微波信号与电话网络联系。5、因特网:英文名称Internet ,又称为互联网,利用通信线路和电磁波将世界各地的计算机网络连接起来,用来传送计算机信号,实现资源共享和信息传递。
材料
一、材料的分类(按材料的不同特点分)
1、金属
如金、银、铜、铁、铝或以金属元素为主(青铜、钢)制成的材料。金属通常都具有耐高温、导电性好、硬度高、延展性等特点。
无机非金属
如陶瓷、玻璃、金刚石、半导体
有机高分子材料(以有机高分子为基础构成的材料)
如棉花、皮革、塑料、合成橡胶、人造纤维、粘合剂等。
复合材料
材料的物理性质(导热性、导电性、磁性、弹性、延展性、硬度、密度、比热容等等)
1、弹性:材料受力会产生拉伸、压缩或弯曲等形变,撤去外力后又自动回复原状的性质。
2、硬度:材料的坚硬程度,即阻止其被刮破、刮伤或产生凹陷能力的物理量。
3、延展性
具有延展性的材料具有锻打成片、拉成丝;不具有延展性的材料在外力作用下容易破碎、断裂。
大部分金属都具有延展性,玻璃陶瓷等材料没有延展性。
纳米材料
纳米材料通指合成材料的基本单元大小限制在1~100nm范围内的材料,这大约相当于10~100个原子紧密排列在一起的尺度。
纳米材料除了其基本单元的尺度小以外,在力、热、声、光、电、磁等方面还表现出许多特殊的性能,如它可以大大提高材料的强度和硬度,降低烧结温度,提高材料的磁性等。
能量和能源
一、能量的转化与守恒:
1.能的存在形式:机械能、电磁能、内能
显示全部