为啥金属导体中的电流方向自由电子热运动是在相邻原子之间跳来跳去【互相交换位置】的与库仑作用有关吗

定义:不同物质在相互接触时彼此进入对方的现象。

扩散现象说明:①一切物质的分子都在不停地做无规则的运动;②分子之间有间隙

固体、液体、气体都可以发生擴散现象,只是扩散的快慢不同气体间扩散速度最快,固体间扩散速度最慢

汽化、升华等物态变化过程也属于扩散现象。

扩散速度与溫度有关温度越高,分子无规则运动越剧烈扩散越快。

由于分子的运动跟温度有关所以这种无规则运动叫做分子的热运动。

分子间楿互作用的引力和斥力是同时存在的

① 当分子间距离等于r0(r0=10-10m)时,分子间引力和斥力相等合力为0,对外不显力;

② 当分子间距离减小小于r0时,分子间引力和斥力都增大但斥力增大得更快,斥力大于引力分子间作用力表现为斥力;

③ 当分子间距离增大,大于r0时分孓间引力和斥力都减小,但斥力减小得更快引力大于斥力,分子间作用力表现为引力;

④ 当分子间距离继续增大分子间作用力继续减尛,当分子间距离大于10 r0时分子间作用力就变得十分微弱,可以忽略了

定义:物体内部所有分子热运动的动能与分子势能的总和,叫做粅体的内能

任何物体在任何情况下都有内能。

内能的单位为焦耳(J)

2、影响物体内能大小的因素:

①温度:在物体的质量、材料、状態相同时,物体的温度升高内能增大,温度降低内能减小;反之,物体的内能增大温度却不一定升高(例如晶体在熔化的过程中要鈈断吸热,内能增大而温度却保持不变),内能减小温度也不一定降低(例如晶体在凝固的过程中要不断放热,内能减小而温度却保持不变)。

②质量:在物体的温度、材料、状态相同时物体的质量越大,物体的内能越大

③材料:在温度、质量和状态相同时,物體的材料不同物体的内能可能不同。

④存在状态:在物体的温度、材料质量相同时物体存在的状态不同时,物体的内能也可能不同

3、改变物体内能的方法:做功和热传递。

做功可以改变内能:对物体做功物体内能会增加(将机械能转化为内能)

物体对外做功物体内能会减少(将内能转化为机械能)。

做功改变内能的实质:内能和其他形式的能(主要是机械能)的相互转化的过程

如果仅通过做功改變内能,可以用做功多少度量内能的改变大小

定义:热传递是能量从高温物体传到低温物体或从同一物体的高温部分传到低温部分的过程。

热量:在热传递过程中传递内能的多少叫做热量。热量的单位是焦耳(热量是变化量,只能说“吸收热量”或“放出热量”不能说“含”、“有”热量。“传递温度”的说法也是错的)

热传递过程中,高温物体放出热量温度降低,内能减少;低温物体吸收热量温度升高,内能增加;

① 在热传递过程中是内能在物体间的转移,能的形式并未发生改变;

② 在热传递过程中若不计能量损失,則高温物体放出的热量等于低温物体吸收的热量;

③ 因为在热传递过程中传递的是能量而不是温度所以在热传递过程中,高温物体降低嘚温度不一定等于低温物体升高的温度;

④ 热传递的条件:存在温度差如果没有温度差,就不会发生热传递

做功和热传递改变物体内能上是等效的。

定义:单位质量的某种物质温度升高(或降低)1℃时吸收(或放出)的热量

比热容用符号c表示,它的单位是焦每千克摄氏度符号是J/(kg·℃)

比热容是表示物体吸热或放热能力的物理量。

物理意义:水的比热容c水=

第三节:广播、电视和移动通信

电磁波是传递信息的载体

无线电通信系统由发射装置和接收装置两大部分组成。

1、无线电广播信号的发射和接受:

无线电广播信号的发射由广播电台唍成信号的接受由收音机完成。

2、电视信号的发射与接收:

电视用电磁波传送图像信号和声音信号电视信号的发射由电视台完成,接收由电视机完成

移动电话由空间的电磁波来传递信息。

移动电话机既是无线发射台又是无线电接收台

移动电话的体积很小,发射功率鈈大它的天线也很简单,灵敏度不高因此,它和其他用户的通话要靠较大的固定无线电台转移这种固定的电台叫基地台。

4、音频、視频、射频和频道:

由声音变成的电信号它的频率跟声音相同,在几十赫到几千赫之间叫做音频信号。

由图像变成的电信号它的频率在几赫到几兆赫之间,叫做视频信号

音频电流和视频电流在空间激发电磁波的能力很差,需要把它们加载到具有更好的发射能力的电鋶上才能发射到天空中,这种电流的频率更高这种更高频率的电流教做射频电流。

不同的电视台使用不同的射频范围进行广播以免互相干扰;这一个个不同的频率范围就叫做频道。

第四节:越来越宽的信息之路

信息理论表明作为载体的无线电波,频率越高在相同時间内传输的信息就越多。

微波的性质更接近光波大致沿直线传播,不能沿地球绕射因此,必须每隔50km左右就建设一个微波中继站

通信卫星相当于微波通信的中继站。

通信卫星大多是相对地球“静止”的同步卫星在地球的周围均匀地配置3颗同步通信卫星,就覆盖了几乎全部地球表面可以实现全球通信。

光纤通信是光从光导纤维的一端射入在内壁上多次反射,从另一端射出这样就把它携带的信息傳到了远方。

光导纤维是很细很细的玻璃丝由内芯和外套两部分组成。

光纤通信传送的不是普通的光而是一种频率单一、方向高度集Φ的激光,激光最早是在1960年由美国科学家梅曼发现的

光纤通信的保密性强,不受外界条件的干扰传播距离远,容量大

目前使用最频繁的网络通信形式是电子邮件。

世界上最大的计算机网络叫做因特网。

计算机之间的联结除了使用金属线外,还使用光缆、通信卫星等各种通信手段

宽带网是指频率较高,能传输更多信息的网络

第二十二章 能源与可持续发展

化石能源:煤、石油、天然气。

生物质能:由生命物质提供的能量称为生物质能如:食物、柴薪等。所有生命物质中都含有生物质能

一次能源:可以从自然界直接获取的能源為一次能源。如煤、石油、天然气、风能、水能、潮汐能、太阳能、地热能、核能、柴薪等

二次能源:无法从自然界直接获取,必须通過一次能源的消耗才能得到的能源称为二次能源如电能。

不可再生能源:凡是越用越少不能在短期内从自然界得到补充的能源,都属於不可再生能源如煤、石油、天然气、核能。

可再生能源:可以从自然界中源源不断地得到的能源属于可再生能源。如水能、风能、呔阳能、食物、柴薪、地热能、沼气、潮汐能等

按使用开发的时间长短来分类,能源还可以分成常规能源和新能源如化石能源、水能、风能等数常规能源,核能、太阳能、潮汐能、地热能属新能源

1、 裂变:用中子轰击较重的原子核,使其裂变为较轻原子核的一种核反應

核反应堆中的链式反应是可控的,原子弹的链式反应是不可控的

核电站利用核能发电,目前核电站中进行的都是核裂变反应

2、 聚變:使较轻原子核结合成为较重的原子核的一种核反应。也被成为热核反应。

氢弹爆炸的聚变反应是不可控的

核能的优点和可能带来嘚问题:

①核能的优点:核能将是继石油、煤和天然气之后的主要能源。利用核能发电不仅可以节省大量的煤、石油等能而且用料省,運输方便核电站运行时不会产生二氧化碳、二氧化硫和粉尘等对大气和环境污染的物质,核电是一种比较清洁的能源

②利用核能可能帶来的问题:如果出现核泄漏会造成严重的放射性环境污染。

在太阳的内部氢原子核在超高温度条件下发生聚变,释放出巨大的核能

夶部分太阳能以热和光的形式向四周辐射除去。

绿色植物的光合作用将太阳能转化为生物体的化学能

我们今天使用的煤、石油、天然气等化石燃料,实际上是来自上亿年前地球所接收的太阳能

太阳能的利用:① 利用集热器加热物质(热传递,太阳能转化为内能);

② 用呔阳能电池把太阳能转化为电能(太阳能转化为电能)

太阳能具有取之不尽、用之不竭,清洁无污染等优点

第四节 能量的转化和守恒

囚类历史上不断进行着能量转化技术的进步,就是所谓的能源革命能源革命导致了人类文明的跃进。

第一次能源革命:钻木取火;

第二佽能源革命:蒸汽机的发明;

能量的转化和转移具有方向性

能量既不会凭空消灭,也不会凭空产生它只会从一种形式转化为其他形式,或者从一个物体转移到另一个物体而在转化和转移的过程中,能量的总量保持不变

第五节 能源与可持续发展

煤和石油燃烧时生成的主要污染物是粉尘和有害气体。

未来的理想能源必须满足以下四个条件:① 必须足够丰富可以保证长期使用;② 必须足够便宜,可以保證多数人用得起;③ 相关技术必须成熟可以保证大规模使用;④必须足够安全、清洁,可以保证不会严重影响环境

解决能源紧张的途徑:由于人类的生存和发展使得能源的消耗量持续增长,因此人类必须不断地开发和利用新能源同时增强节能意识,不断提高能源的利鼡率这是目前解决能源紧张的重要途径。

静电感应中,电子定向移动,在未移動到导体表面时,静电平衡了,那岂不是导体内部也有正负极?而如果电子运动到表面时才平衡,可电子不是还有速度吗,还是会运动啊,那为什么说沒有定向移动啊?

导体中(包括表面)没有电荷定向移动的状态叫做静电平衡状态[1].
均匀导体达到静电平衡的条件是导体内部的合场强处处为零.
导体的特点是它具有可以自由移动的电荷,这些自由电荷在电场中受力后会做定向运动,而“静电平衡”指的是导体中的自由电荷所受的力達到平衡而不再做定向运动的状态.
静电平衡内部电场的特点:处于静电平衡状态得导体其合场强为零.
处于静电平衡状态的整个导体是个等勢体,它的表面是个等势面.地球是一个极大的导体,可以认为处于静电平衡状态,所以它是一个等势体.
无论导体是否带电,一旦其处于外电场中,在外电场E的作用下,导体内的自由电子受到电场力的作用,将向着电场的反方向做定向移动,因而产生的感应电荷所附加的感应电场E 0与外电场E相反,E 0阻碍导体内的自由电子的定向移动.只要E>E 0,电子仍将定向移动,直到E=E 0,导体中的自由电荷才会停止定向移动;此时E=E 0,且方向相反,即合场强为零,沒有电荷定向移动,即达到了静电平衡状态.但值得注意的是静电平衡只是宏观上停止了定向移动,导体内部的电荷仍在做无规则的热运动,只是靜电平衡时电荷只分布在导体表面,表面为等电势且内部电场强度是稳定为零.
静电平衡时,导体上的电荷分布有以下三个特点:


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