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文档简介
1、上海高考物理知识备忘录宇宙基本结构1 1。地月系统,地月系统(1),地球:它是一颗直径约为12756千米12756千米的行星,质量约为6.0 * 6.0 * 106.0 * 1024 24千克,质量约为30千米/30千米的行星。高速绕太阳旋转的平均速度。地球球形的证明:船只出海时逐渐沉入地平线,最后完全消失在地球的弧形之下。当人们向南和向北旅行时,他们看到的星星是不同的日食,地球在月球上投射的阴影正好符合1519年到1522年地球和月球都是球形时的预期形状。葡萄牙航海家麦哲伦率领的船队首次成功地环球航行,实践证明地球是球形的。在现代,从外太空拍摄的地球照片证实了地球是球形的。北极星附近的恒星经
2、过长时间曝光后拍摄的照片意味着什么?由于地球的自转,星星在天极附近划出一道美丽的弧线,每隔1小时或15分钟观察一次。看到星星像月亮一样从东方升起,从西方落下,不同的星星成群结队地穿过天空,它们的相对位置不变,而北极星几乎不动,它周围的星星绕着它做圆周运动。(2)月球:月球的路径约为3476公里,质量约为地球的1/811/81,平均密度几乎与地壳相同。密度相等。1609年,伽利略首次用他发明的望远镜看到了月球表面的陨石坑、高地和月海。从地球上,我们总是看到同样的月亮海洋,所以我们推断月亮总是以同样的面孔面对地球球。月球对地球潮汐现象的影响原因:由月球对地球同一部分施加的不同重力引起的潮汐:点A是
3、离地球最近的点。此时,月球对地表水的吸引力大于对地球其他部分的吸引力,所以水流向点A,形成一个高潮。b是离月球最远的点。此时,月球对地表水的吸引力小于对地球其他部分的吸引力。除了地球本身的运动之外,水也被留下,留下的水形成了另一个高潮。c点和d点是两个低潮点。*月球起源:碰撞理论假说2。恒星和行星(1)太阳系太阳:太阳是一颗气体行星,它能发光并自身发热。太阳的直径大约是太阳的直径,太阳是一颗气体行星,它可以发光并自身发热。太阳的直径约为1.4 * 101.4 * 106 6公里,总质量约为2 * 102 * 1030 30公斤。太阳的能量是内部热核反应(轻核聚变)。太阳的能量是:内部热核反应(
4、轻核聚变)太阳系的结构:行星在太阳引力的作用下在几乎同一个平面上围绕太阳旋转。在几乎相同的平面上绕太阳运行。离太阳越近,离行星越近,公转越快。星球越大,旋转速度越快。行星的分类:行星通常根据它们离太阳的距离和它们的结构来分类。以地球轨道为边界,水星和金星被称为内行星;火星、木星、土星、天王星和海王星被称为地外行星。根据行星的轨道序列,以火星和木星之间的小行星带为界,水星、金星、地球和火星被称为带内行星;木星、土星、天王星和海王星被称为带外行星。根据是否有硬壳,水星、金星、地球和火星被称为类地行星,木星、土星、天王星和海王星被称为类木行星。(2)恒星是能像太阳一样发光发热的行星。其中一些是三颗、
5、四颗或更多的恒星,它们被称为多星。如果有十颗甚至上千颗恒星,它们将形成一组恒星。这是一个集群。有时天空中突然出现一颗明亮的星星,它会在两三天内突然变亮几万次,甚至几百万次。我们称它们为新星。有一颗恒星的亮度增加得更多,它会突然变亮数千万次,甚至上亿次。这是一颗超新星。除了恒星,还有一个类似云的天体,叫做星云。星云由极薄的气体和尘埃组成,其形状非常不规则,如著名的猎户座星云3号、银河系和银河外星系:星系是由宇宙中大量运动的恒星和宇宙中大量运动的恒星、气体和尘埃组成的物质系统。由大量气体和灰尘组成的物质系统。宇宙中星系的估计数量可以达到10001000亿或更多,银河系就是其中之一。银河系就是其中之
6、一。银河系之外的恒星系统被特别称为银河外星系。银河系之外的恒星系统被特别称为银河外星系。星系大致可分为螺旋星系、椭圆星系和不规则星系。银河系是一个螺旋星系,其中太阳位于它的一个旋臂上。除了太阳,最近的恒星大约是4.3光年(光年,光在真空中传播一次(光年,光在真空中传播一段距离)。距离。1 1l l . y .=9.46 * 10 . y .=9.46 * 101515mm)。)。年度视差法:利用地球围绕太阳运动的性质来测量恒星的距离。4.大尺度结构宇宙:天文学家将所有空间和其中的一切定义为宇宙。宇宙:天文学家将所有空间和其中的一切定义为宇宙。星系团:一个由一千多个星系组成的大集团被称为星系团,
7、直径为数千万光年。超星系团:由几个星系团组成的更大的超星系团,具有大尺度结构:在更大的尺度上,宇宙中的可见物质以纤维或薄膜的形式分布在一些巨大的空洞周围,这就是大尺度结构。宇宙在膨胀的天体中的演化。恒星的分类(根据恒星的物理特征分类。用于分类的主要特征是恒星的体积、温度和亮度。我们观察到的恒星包括超级巨星、巨星、主序列星、自身矮星(地球的大小)和中子星(只有我们观察到的恒星是超级巨星、巨星、主序列星、自身矮星(地球的大小)和中子星(只有几公里到几十公里),恒星的颜色和温度都是0。表面温度为5500摄氏度的太阳发出白光。一颗较热的恒星(表面温度高于10000摄氏度)的颜色会比太阳略蓝。恒星的亮度
8、取决于它的体积、温度和离地球的距离。“视在星等”:在地球上看到的恒星的亮度“绝对星等”:距离地球标准距离的恒星的亮度“标准距离”:假设将该恒星置于10帕斯克(即32.6光年,帕斯克也是天文学中常用的单位,1帕斯克等于3.26光年),观察到的视在星等是恒星的绝对星等、温度和亮度(绝对星等)。在赫罗图中,大多数恒星都在赫罗图中,大多数恒星形成一条对角线,称为天文学中的主序列。在主序列的这条对角线上,恒星的亮度越大,恒星的亮度就越大,这意味着星表显示恒星表面的温度越高。表面温度越高。在赫罗图中主序列对角线上的星叫做主序列星。90%的观测到的恒星是主序列恒星(包括太阳),并且这些恒星在其一生中最长时间
9、停留在这个阶段。2.恒星的演化分为三个阶段:诞生、存在和死亡。恒星的寿命取决于它的质量,恒星的寿命取决于它的质量。更短。太阳的寿命约为100100亿年,而且太阳正处于全盛时期。在一亿年中,太阳处于全盛时期。当一颗恒星变成红巨星或超级巨星时,这意味着这颗恒星将过着它辉煌的生活。当一颗恒星变成红巨星或超级巨星时,这意味着这颗恒星将过着它辉煌的生活。恒星的寿命(1 0亿年),15个太阳,1 0 50 1234个恒星的质量(与太阳相比),恒星的演化:小恒星:星云原恒星主序列红巨星行星星云白矮星:星云原恒星主序列红巨星超新星中子星或黑洞大质量恒星:星云原恒星主序列红巨星超新星中子星或黑洞随着燃料的耗尽,
10、恒星的核心将开始收缩,外层将开始膨胀,因此这颗恒星将成为红巨星或超级恒星。一颗中小恒星膨胀成红巨星后,其外层最终将进入太空,而左核将变成白矮星。当白矮星不再发光时,它就变成了一颗完全死亡的黑矮星。如果一颗垂死的巨星或超级巨星突然爆炸,爆炸将形成一颗超新星。超新星形成后,外层物质将继续扩散到太空,成为恒星不可分割的一部分,然后恒星将坍缩成一颗新的恒星。由于爆炸的不利影响,超新星中心的物质被进一步压缩,电子将落入原子核,与质子结合形成一个中心,最后成为中子星。物质的结构* * 1 .晶体和无定形(知道)1 .晶体和非晶的区别和形状:晶体(大多数固体)有规则的形状,非晶(玻璃)没有规则的形状,晶体有
11、一定的熔点,而非晶没有一定的熔点。不同方向的晶体的物理性质(机械、热、电和光学性质)是不同的,而非晶晶体是各向同性的。2.单晶和多晶整个物体是单晶。整个物体由大量不规则排列的小晶体组成,称为多晶体。多晶的物理性质是稳定的和各向同性的。然而,多晶仍然有一定的熔点。2.固体的微观结构。分子之间的相互作用材料由大量不断不规则运动的分子组成,分子之间仍然存在相互作用。分子之间的相互作用力非常复杂。为了便于处理,采用简化模型进行研究。假设分子之间既有吸引又有排斥,排斥的有效距离小于吸引的有效距离。2.空间晶格和组成晶体的物质粒子(分子、原子或离子)按照一定的规则整齐地排列在空间中,形成一个“空间晶格”。
12、(固体中分子或原子之间的距离约为几纳米,相互作用很明显。)粒子在某个平衡位置附近不断轻微振动。晶体各向异性的解释:材料颗粒的数量在不同的方向上是不同的,这使得晶体的物理性质如力学性质、热导率和光的折射率在不同的方向上是不同的。3.液体的微观结构1。液体、固体和气体的区别(1)液体和气体没有一定的形状和流动。(2)液体和固体有一定的体积;气体的体积可以改变几千万倍;(3)液体和固体难以压缩;气体易于压缩;液体的性质介于气体和固体之间,固体像固体一样有一定的体积。它像固体一样有一定的体积,不容易压缩。同时,像气体一样,它没有固定的形状和流动性。2.液体的微观结构与固体相同。像固体一样,液体分子排列紧密,分子间的作用力也很强。在这种分子力的作用下,液体分子有规律地排列在一个小区域内,因此它们有一定的体积。且没有被压缩。但这种区域是不稳定的,但这种区域是不稳定的,具有明显的不确定性:边界和大小随时变化,而液体是由这种不稳定的液体和这种不稳定的小区域组成的,它只在很小的区域内表现出一定的规律性,这种区域是暂时形成的。它只在一个很小的区域显示出一定的规律性,而这个区域是暂时形成的。大小、大小和边界在任
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