自然界的現象與交互作用(K)Va
波動、光及聲音(Ka)
PKa-Ⅴa-1
力學波須透過介質來傳播,但光可在真空中傳播。
PKa-Ⅴa-2
介質振動會產生波。
PKa-Ⅴa-3
正弦波在時間上以及空間中均有週期性。
PKa-Ⅴa-4
波遇到不同的介質時會反射和透射,例如:繩波。
PKa-Ⅴa-5
線性波相遇時波形可以疊加。
PKa-Ⅴa-6
兩個振幅、波長、週期皆相同的波相向行進會經由干涉形成駐波。
PKa-Ⅴa-7
如聲音形成駐波,其頻率最低者稱為基音,頻率高者稱為泛音。
PKa-Ⅴa-8
物體振動的頻率和聲波頻率相同時會產生聲音的共振(或共鳴)。
PKa-Ⅴa-9
惠更斯原理可解釋波的傳遞,波前的每一點就像一個向外傳播的點波源。
PKa-Ⅴa-10
光有波動的性質。
PKa-Ⅴa-11
光的折射遵循司乃耳定律,光由光密介質進入光疏介質的入射角大於臨界角時會發生全反射。
PKa-Ⅴa-12
光經透鏡成像可用透鏡公式分析,透鏡有很多用途。
PKa-Ⅴa-13
光有干涉與繞射的現象,其亮紋和暗紋決定於相位差。
萬有引力(Kb)
PKb-Ⅴa-1
萬有引力定律的說明。
PKb-Ⅴa-2
地球表面的重力與重力加速度。
PKb-Ⅴa-3
行星與人造衛星的運動。
PKb-Ⅴa-4
以圓周運動為例說明如何由萬有引力定律推論出克卜勒定律。
電磁現象(Kc)
PKc-Ⅴa-1
可以用電力線表示出電場的大小與方向。
PKc-Ⅴa-2
庫倫作用力是守恆力,具有位能。
PKc-Ⅴa-3
在電場中,單位電荷在某點所具有的位能,即為該點之電位。
PKc-Ⅴa-4
電位差等於電流乘以電阻,此為歐姆定律。
PKc-Ⅴa-5
電路中電流帶有能量。
PKc-Ⅴa-6
電路有串聯、並聯及迴路等形式,電路中的能量及電量必須守恆。
PKc-Ⅴa-7
載流導線如長直導線、圓線圈、長螺線管,會產生磁場,遵循必歐-沙伐定律及安培右手定則。
PKc-Ⅴa-8
載流導線在磁場中受力,可利用此特性設計電動機。
PKc-Ⅴa-9
在平面上運動的帶電質點受到垂直於平面之均勻磁場的作用,會受力並做等速圓周運動。
PKc-Ⅴa-10
磁通量的負時間變化率等於感應電動勢,此為法拉第定律。
PKc-Ⅴa-11
電壓和電流有直流電和交流電兩種。
PKc-Ⅴa-12
發電機與變壓器的原理皆為電磁感應。
PKc-Ⅴa-13
電場變化會產生磁場。
PKc-Ⅴa-14
電磁波在真空中傳播的速率由電磁常數決定,與頻率無關。
PKc-Ⅴa-15
平面電磁波的電場、磁場以及傳播方向互相垂直。
量子現象(Kd)
PKd-Ⅴa-1
用湯木生陰極射線管及密立坎油滴實驗測量電子的荷質比及電量。
PKd-Ⅴa-2
X射線比起可見光來能量較高、波長較短,可用來分析晶體結構,並且有許多其他的應用。
PKd-Ⅴa-3
普朗克分析黑體輻射現象,提出量子論之解釋。
PKd-Ⅴa-4
愛因斯坦分析光電效應,提出光量子論。
PKd-Ⅴa-5
德布羅意提出物質波理論:物質都具有波與粒子的二象性,並經實驗驗證。
PKd-Ⅴa-6
拉塞福提出正電荷集中在核心,電子分布在外的原子模型。
PKd-Ⅴa-7
波耳假設角動量的量子化,提出氫原子模型,成功解釋氫原子光譜。
PKd-Ⅴa-8
依照量子力學解釋,原子內之電子是以機率分布出現,沒有固定的古典軌道。
基本交互作用(Ke)
PKe-Ⅴa-1
質子和中子可組成結構穩定以及不穩定的原子核。
PKe-Ⅴa-2
不穩定的原子核會經由放射性衰變釋放能量或轉變為其他的原子核。
PKe-Ⅴa-3
基本交互作用遵循許多守恆律,例如:動量守恆、角動量守恆、質能守恆、電荷守恆。