大学物理(下)知识点、重点及难点
大学物理下知识点总结
电流分布 直 无限长 电 流 半无限长
导线所在直线上
圆 圆心处 电 流 弧电流圆心 长直载流密绕螺线管 载流密绕细螺绕环
磁场分布
B μ0 I 2πa
B 0I 4 a
B0
BO
0 I
2R
BO
0 I
2R
2
B内 0nI B内 0nI
B外 0 B外 0
1、B 、H 关系:
磁介质概要
对各向同性磁介质: B H
L L
di dt
(1)自感磁能:Wm
1 2
LI 2
(2)磁能密度:wm
1 2
B2
1 H 2
2
1 BH 2
磁能:Wm wmdV V
6、Maxwell位移电流假说: 实质:变化电场→ 磁场
平板电容器中总位移电流:
Jd
D t
Id
C dU dt
0 S板
dE dt
全电流定律:
H dl
L
Ic Id
n
点电荷系场: u ui 无连限续大带或电无体限场长: 带ui电1 体q du不能q 使4d用q0r该(方u法 0)
计算量
q
E
4
r2
0
r0
E
i
qi
40ri2
r0i
dq
E 40r 2 r0
1
S
E dS
0
qi
s内
Up
U0 E dl p
q U
4 0r
U
i
qi
4
0
ri
U
dq
40r
Q1 ,R1 Q2 ,R2 R1 R2
场强分布
E 2 0a
(完整word版)《大学物理》下册复习资料
《大学物理》(下) 复习资料一、电磁感应与电磁场1. 感应电动势——总规律:法拉第电磁感应定律 dtd m i Φ-=ε , 多匝线圈dt d i ψ-=ε, m N Φ=ψ。
i ε方向即感应电流的方向,在电源内由负极指向正极。
由此可以根据计算结果判断一段导体中哪一端的电势高(正极)。
①对闭合回路,i ε方向由楞次定律判断; ②对一段导体,可以构建一个假想的回路(使添加的导线部分不产生i ε)(1) 动生电动势(B 不随t 变化,回路或导体L运动) 一般式:() d B v b ai ⋅⨯=ε⎰; 直导线:()⋅⨯=εB v i动生电动势的方向:B v ⨯方向,即正电荷所受的洛仑兹力方向。
(注意)一般取B v⨯方向为 d 方向。
如果B v ⊥,但导线方向与B v⨯不在一直线上(如习题十一填空2.2题),则上式写成标量式计算时要考虑洛仑兹力与线元方向的夹角。
(2) 感生电动势(回路或导体L不动,已知t /B ∂∂的值):⎰⋅∂∂-=s i s d t Bε,B与回路平面垂直时S t B i ⋅∂∂=ε 磁场的时变在空间激发涡旋电场i E :⎰⎰⋅∂∂-=⋅L s i s d t B d E(B增大时t B ∂∂[解题要点] 对电磁感应中的电动势问题,尽量采用法拉第定律求解——先求出t 时刻穿过回路的磁通量⎰⋅=ΦSm S d B ,再用dtd m i Φ-=ε求电动势,最后指出电动势的方向。
(不用法拉弟定律:①直导线切割磁力线;②L不动且已知t /B ∂∂的值)[注] ①此方法尤其适用动生、感生兼有的情况;②求m Φ时沿B 相同的方向取dS ,积分时t 作为常量;③长直电流r π2I μ=B r /;④i ε的结果是函数式时,根据“i ε>0即m Φ减小,感应电流的磁场方向与回路中原磁场同向,而i ε与感应电流同向”来表述电动势的方向:i ε>0时,沿回路的顺(或逆)时针方向。
2. 自感电动势dtdI Li -=ε,阻碍电流的变化.单匝:LI m=Φ;多匝线圈LI N =Φ=ψ;自感系数I N I L m Φ=ψ= 互感电动势dt dI M212-=ε,dtdIM 121-=ε。
大二物理下知识点大全总结
大二物理下知识点大全总结大二物理是物理学专业学生在本科阶段的第二年学习的课程内容。
在大二物理学习中,学生将深入学习和理解一系列的物理知识点。
本文将对大二物理下的知识点进行全面总结,以帮助学生更好地复习和掌握这些知识。
1. 力学1.1 牛顿运动定律1.2 质点运动1.3 刚体力学1.4 动量定理1.5 能量守恒定律1.6 转动力学2. 热学2.1 理想气体定律2.2 热力学第一定律2.3 热力学第二定律2.4 熵2.5 热传导、传导定律 2.6 热辐射2.7 温度和热量的测量3. 波动光学3.1 波动方程3.2 干涉和衍射现象3.3 光的偏振3.4 光的干涉和衍射装置 3.5 马赫—曾得干涉仪4. 电磁学4.1 静电场和电势4.2 恒定电流和电路4.3 电磁感应4.4 交流电4.5 等效交流电路4.6 电磁波4.7 电磁能量和动量4.8 电磁场的辐射5. 原子物理5.1 原子结构模型5.2 原子光谱5.3 半导体物理5.4 核物理基础5.5 放射性衰变6. 实验室技能6.1 物理实验技巧与操作 6.2 数据处理与误差分析 6.3 仪器仪表的使用6.4 实验安全与环境保护以上仅为大二物理下的知识点大致分类,实际学习中还包括大量的例题和习题训练。
学生需要通过理论学习和实践操作相结合的方式来扎实掌握这些知识点。
在学习过程中,还要注意培养问题解决和实验分析能力。
总结:大二物理的知识点涵盖了力学、热学、波动光学、电磁学、原子物理和实验室技能等方面。
掌握这些知识对于物理学专业学生来说至关重要。
通过不断地学习、练习和实践,学生将能够深入理解这些知识点,并在实际应用中灵活运用。
希望本文的总结对学生们在大二物理学习中有所帮助。
《大学物理下》重要知识点归纳
《大学物理下》重要知识点归纳第一部分一、简谐运动的运动方程: 振幅A : 取决于初始条件 角频率ω:反映振动快慢,系统属性。
初相位ϕ: 取决于初始条件二、简谐运动物体的合外力: (k : 比例系数) 简谐运动物体的位移:简谐运动物体的速度: 简谐运动物体的加速度: 三、旋转矢量法(旋转矢量端点在x 轴上投影作简谐振动)矢量转至一、二象限,速度为负矢量转至三、四象限,速度为正四、振动动能: 振动势能: 简谐振动总能量守恒.....: 五、平面简谐波波函数的几种标准形式:][)(cos o u x t A y ϕω+= ][2 cos o x t A ϕλπω+=0ϕ:坐标原点处质点的初相位 x 前正负号反映波的传播方向六、波的能量不守恒...! 任意时刻媒质中某质元的 动能 = 势能 !)(cos ϕω+=t A x202)(ωv x A +=Tπω2=mk =2ω)(cos ϕω+=t A x )(sin ϕωω+-==t A dtdxv )(cos 222ϕωω+-==t A dtx d a kxF -=221kx E p=)(cos 21 22 ϕω+=t A k pk E E E +=2 21A k =)(sin 2121 222ϕω+==t kA mv E ka,c,e,g 点: 能量最大! b,d,f 点: 能量最小!七、波的相干条件:1. 频率相同;2. 振动方向相同;3.相位差恒定。
八、驻波:是两列波干涉的结果波腹点:振幅最大的点 波节点:振幅最小的点相邻波腹(或波节)点的距离:2λ相邻波腹与波节的距离:λ九、光程:nr L = n:折射率 r :光的几何路程光程是一种折算..,把光在介质中走的路程折算成相同时间....光在真空中走的路程即光程,所以,与光程或光程差联系在一起的波长永远是真空..中的波长0λ。
十、光的干涉:光程差:),2,1,0(2)12(⋅⋅⋅=⎪⎩⎪⎨⎧→+±→±=∆k k k 干涉相消,暗纹干涉相长,明纹λλ十一、杨氏双缝干涉相邻两条明纹(或暗纹)的间距:λndd x '=∆ d ´: 缝与接收屏的距离 d : 双缝间距 λ:光源波长 n :介质的折射率十二、薄膜干涉中反射光2、3的光程差:*22122)2(sin 2λ+-=∆i n n dd : 膜的厚度等号右侧第二项*)2(λ由半波损失引起,当2n 在三种介质中最大或最小时, 有这一项,否则没有这一项。
大学物理下知识点归纳
大学物理下知识点归纳大学物理下知识点归纳静电场知识点:◎掌握库仑定律,掌握电场强度及电场强度叠加原理,掌握点电荷的电场强度公式◎理解电通量的概念,掌握静电场的高斯定理及应用,能计算无限长带电直线、带点平面、带电球面及带电球的场强分布.◎理解静电力做功的特征,掌握电势及电势叠加原理,能计算一些简单电荷分布的电势◎理解电场强度与电势的关系,掌握静电场的环路定理◎理解导体的静电平衡条件,能计算一些简单导体上的电荷分布规律和周围的电场分布◎能进行简单电容器电容的计算(*平行板电容器电容)◎掌握各向同性电介质中D、E的关系及介质中的高斯定理◎掌握平行板电容器储存的静电能的计算重点:叠加原理求电场强度,静电场的高斯定理及应用,电势及电势的计算,静电场的环路定理,简单电容器电容的计算,介质中的高斯定理,电容器储存的静电能稳恒磁场知识点◎掌握毕奥萨伐尔定律,能计算直线电流、圆形电流的磁感应强度◎理解磁通量的概念,掌握稳恒磁场的高斯定理,掌握安培环路定理及其应用◎掌握洛仑兹力和安培力公式,能分析运动电荷在均匀磁场中的受力和运动,了解霍尔效应,掌握载流平面线圈在均匀磁场中的磁矩和力矩计算。
◎掌握磁场强度、各向同性磁介质中H、B的关系及介质中的安培环路定理重点:毕奥萨伐尔定律及计算,安培环路定理及其应用,安培定律及应用,磁力矩,磁介质中的安培环路定理电磁感应知识点:◎掌握法拉第电磁感应定律及应用◎掌握动生电动势及计算、理解感生电场与感生电动势,◎理解自感和互感,能进行简单的自感和互感系数的计算◎掌握磁场能量◎理解位移电流和全电流环路定理◎理解麦克斯韦方程组的积分形式及物理意义重点:法拉第电磁感应定律及应用,动生电动势及计算,磁场能量,麦克斯韦方程组的积分形式扩展阅读:大学物理知识点总结大学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。
大学物理下册复习资料
大学物理下册复习资料大学物理下册复习资料在大学物理学习的过程中,下册的内容往往更加深入和复杂。
为了更好地复习和掌握这些知识,我们需要有一份全面而有深度的复习资料。
本文将为大家提供一份关于大学物理下册的复习资料,帮助大家更好地备考。
一、电磁场与电磁波电磁场与电磁波是大学物理下册的重要内容。
电磁场包括静电场和静磁场,而电磁波则包括光波和无线电波等。
在复习这一部分内容时,我们可以从以下几个方面进行总结和梳理。
首先,我们可以回顾电场和磁场的基本概念和性质。
电场是由电荷产生的力场,而磁场是由电流产生的力场。
我们需要掌握电场和磁场的计算公式,以及它们的叠加原理和能量守恒定律等。
其次,我们可以深入学习电磁场的运动学和动力学。
在这一部分中,我们需要了解电磁场中的粒子运动规律,如洛伦兹力和质点在电磁场中的运动方程等。
同时,还需要掌握电磁场中的能量和动量守恒定律,以及电磁场的能量密度和能流密度等概念。
最后,我们需要学习电磁波的基本性质和传播规律。
电磁波是由振荡的电场和磁场组成的,具有波动性和粒子性。
我们需要了解电磁波的传播速度、波长和频率之间的关系,以及电磁波的干涉、衍射和偏振等现象。
二、量子力学量子力学是大学物理下册的另一个重要内容。
它是研究微观领域的物质和能量的理论。
在复习这一部分内容时,我们可以从以下几个方面进行总结和梳理。
首先,我们需要回顾波粒二象性的基本概念和原理。
量子力学认为微观粒子既具有波动性又具有粒子性,这一观点颠覆了经典物理学的观念。
我们需要了解波粒二象性对物质和能量的描述,以及波函数和概率密度等概念。
其次,我们可以深入学习量子力学的基本原理和数学表达。
量子力学的基本原理包括叠加原理、不确定性原理和量子力学的统计解释等。
我们需要掌握薛定谔方程和波函数的求解方法,以及量子力学中的算符和测量等概念。
最后,我们需要学习量子力学在原子物理和固体物理中的应用。
量子力学在原子物理中解释了原子的结构和性质,如玻尔模型和量子力学模型等。
大学物理下册知识要点-PPT
八. 四个量子数 1.主量子数 n ( 1 , 2 , 3, …)
大体上决定了电子能量 2. 角量子数 l ( 0,1,2,…, n -1 )
决定电子的轨道角动量大小。
3. 磁量子数 ml ( 0,±1, ± 2,…, ± l ) 决定电子轨道角动量空间取向
4.自旋磁量子数 ms ( 1/2 , -1/2 ) 决定电子自旋角动量空间取向
2
中央明纹线宽度 x0 2 f tan1 2 f1 2 f λ a
其他暗纹位置
f
xk k a
2.光栅衍射
其他明纹线宽度
f xk a
光栅方程 d sin k k 0,1,2,3,
d sin k
缺级条件
asin k
k k d k 1,2,3, a
六.光的偏振
1.马吕斯定律 I I0 cos2
hh
2.估算电子的波长
1 2
me0v 2
eU
h me0
h h 1 1.225 nm
m0v 2m0e U U
六.不确定关系
不确定关系(测不准关系): 粒子在同一方向上的坐标和 动量不能同时确定。
x px 2
七.氢原子的量子力学结论
1. 能量量子化
3. 角动量空间量子化
能量
En
1 n2
主量子数 n =
激发态能量 (n 1) En E1 n2 能量是量子化的。
五.微观粒子的波粒二象性
1.一个能量为E、动量为 p 的实物粒子,同时也具有波动性, 它的波长、频率 和 E、p的关系与光子一样:
系德 布
p mv h
罗
意 关
E mc2 h
h h ─ 德布罗意波长。 p m
大学物理(下)知识点总结
大学物理(下)1简谐运动:1.1定义:物体运动位移(或角度)符合余弦函数规律,即:;1.2特征:回复力;=令;1.3简谐运动:=1.4描述简谐运动的物理量:I振幅A:物体离开平衡位置时的最大位移;II频率:是单位时间震动所做的次数(周期和频率仅与系统本身的弹性系数和质量有关);III相位:称为初相,相位决定物体的运动状态1.5常数A和的确定:I解析法:当已知t=0时x和v;II旋转矢量法(重点):运用参考圆半径的旋转表示;2单摆和复摆2.1复摆:任意形状的物体挂在光滑水平轴上作微小()的摆动。
I回复力矩;(是物体的转动惯量)II方程:;2.2单摆:单摆只是复摆的特殊情况所以推导方法相同,单摆的惯性矩3求简谐运动周期的方法(1) 建立坐标,取平衡位置为坐标原点;(2) 求振动物体在任一位置所受合力(或合力矩);(3) 根据牛顿第二定律(或转动定律)求出加速度与位移的关系式2a x ω=-4 简谐运动的能量:4.1 简谐运动的动能: ; 4.2 简谐运动的势能: ; 4.3 简谐运动的总能量: ;(说明:①简谐运动强度的标志是A ②振动动能和势能图像的周期为谐振动周期的一半) 5 简谐振动的合成5.1 解析法:①和振幅 ②5.2 旋转矢量法:①和振幅 ②由几何关系求出初相6 波6.1 定义:振动在空间的传播过程;分为横波 纵波;6.2 波传播时的特点:①沿波传播的方向各质点相位依次落后②各质点对应的相位以波速向后传播;6.3 描述波的物理量:I 波长(λ):相位相差2π的两质点之间的距离,反应了波的空间周期性;II 周期(T ):波前进一个波长所需要的时间(常用求解周期的方法 ); III 频率(ν):单位时间内通过某点周期的个数; IV 波速(u ):振动在空间中传播的速度;6.4 波的几何描述I 波线:波的传播方向;II 波面:相同相位的点连成的曲面。
特例—波前(面)6.5 平面简谐波的波动方程I 波方程常见形式一:(波沿x 轴正方向运动,若波沿X 轴反方向运动则把“-”改为“+”) II 波方程常见形式二: π ; III 平面简谐波的速度:; IV 平面简谐波的加速度:V 讨论:i 当x 一定时:某一特定质点---表示在x 处质点的振动方程; ii 当t 一定时: ---表示各点在t 时刻离开平衡位置的位移;iii 当x 和t 都变时:方程表示各个质点在所有位置和时间离开平衡位置时的位移6.6 波的能量I 波的动能等于势能,且在平衡位置时动能和势能最大 II 波的任何一个体积元都在不断地吸收和放出能量,由于是个开放的系统,能量并不守恒;6.7 波的能量密度w (描述能量的空间分布):单位体积中的平均能量密度2212w A ρω=; 6.8 能流P :单位时间内通过某面积S 的能量;平均能流 ;6.9 能流密度I (描述波能量的强弱):通过垂直于波传播方向的平均能流。
大学物理下学期知识点总结
大学物理下学期知识点总结.docx恒定磁场一、基本公式1)毕奥-萨伐尔定律dB=2)磁场叠加原理3)磁场中高斯定理(S是闭合曲面)4)安培环路定律(真空中)(介质中)H=BrB=HH=B=r-真空磁导率(4_10-7N/A2)r介质磁导率5)安培定律dF=IdlBsin方向判断:右手四指由Idl的方向经小于角转向B的方向,右螺旋前进的方向即为dFma_的方向6)磁通量匀强磁场中通过平面:7)磁矩若多匝线圈8)磁力矩M=PmBsin=BISsin9)洛伦兹力公式带电粒子受电磁力10)运动电荷产生的磁场二、典型结果1、有限长载流直导线在距其为r的一点产生的磁场2、无限长载流直导线在距其为r的一点产生的磁场3、半限无长载流直导线在距其一端距离为r的一点产生的磁场4、载流圆环在环心产生的磁场5、载流圆弧(已知弧长L和圆心角)在弧心产生的磁场6、长直密绕螺线管内磁场第十一章电磁感应电磁场一、基本公式1)电动势定义2)法拉第电磁感应定律作用:计算闭合回路上的大小和方向方向的判断:首先确定回路绕行方向,如果dBdt0,0,则i=-ddt=-SdBdt0,则表明积分路径是沿着非静电性场强的方向进行的,因此B点电势比A点电势低。
4)感生电动势:产生根源(非静电力)为涡旋电场力或感生电场力公式5)自感:自感系数,若为长l,横截面为S,N匝,介质磁导率为的螺线管,B=NlI;L=N2V(其中V为螺线管体积)感生电动势6)互感:互感系数M,互感磁通量,互感电动势21=-d21dt=-MdI1dt12=-d12dt=-MdI2dt7)磁场能量密度磁场能量一个自感为L,通过电流为I的线圈,其中所储存的磁能为Wm=12LI2=12n2I2V(其中V表示长直螺线管的体积)第十二章机械振动1)谐振动方程:谐振子:,,的求解方法:解析法和旋转矢量法2)同方向同频率简谐振动的合成总位移,合振动解析法,3)振动总能量,振动势能振动动能Ek=12mv2=13kA2sin2(t+)第十章机械波1)若已知波源O点振动方程yo=Acos(t+),则该波的波动方程为2)体积元的能量平均能量密度平均能流密度(波动强度)(u 为波速)平均能流(V为介质体积,为介质长度,S为介质侧面积)3)波的干涉条件:振动方向相同,频率相同和位相差恒定=2干涉加强22r2-r1=2kk=0、1、2A=A1+A2干涉减弱22r2-r1=2k+1k=0、1、2A=A1-A24)驻波含义:振幅相同,沿同一直线上相向传播的两列相干波产生的干涉5)以丛波为例,设两列相干波的波动方程为6)相邻波节间各点位相相同,波节两侧点位相相反。
大学大一下册物理知识点
大学大一下册物理知识点大学物理课程是理工科学生在大学期间必修的一门基础课程,旨在培养学生的科学思维和实践能力。
在大一下册物理学习中,有几个重要的知识点是我们必须掌握的。
本文将介绍大学大一下册物理学的核心知识点,以帮助学生更好地掌握这门课程。
一、电磁感应电磁感应是大学物理中一个重要的知识点。
学习电磁感应时,我们需要了解法拉第电磁感应定律和楞次定律的基本概念。
法拉第电磁感应定律指出:当磁场的磁通量变化时,会在电路中感应出感应电动势。
而楞次定律则说明了感应电动势的方向与磁场变化的方向以及电路的方向之间的关系。
掌握这些定律对于理解电磁感应现象以及应用于实际问题解决具有重要意义。
二、交流电路交流电路是大学物理中的另一个重要知识点。
在学习交流电路时,我们需要了解交流电的基本概念,如交流电的频率、周期、有效值等。
此外,还需要熟悉交流电路中的电感、电容和阻抗等概念,以及交流电路中的欧姆定律和基尔霍夫定律的应用。
通过掌握这些知识,我们可以了解交流电路中电流和电压之间的关系,并可以应用于解决实际问题。
三、光学光学作为物理学中的分支学科,也是大学物理中的重要部分。
而大一下册的光学内容主要包括光的折射、光的衍射和光的干涉等方面。
学习光学时,我们需要了解折射定律、光的反射定律以及夫琅禾费衍射和杨氏双缝干涉等光学现象和定律。
熟悉这些内容可以使我们理解光的传播规律以及光与物体之间的相互作用,从而更好地应用这些知识于实际问题解决。
四、核物理核物理是大学物理中的高级内容,对于理解原子核结构和核反应等具有重要意义。
大一下册的核物理内容主要包括了关于原子核结构、放射现象以及核反应等方面的知识。
在学习核物理时,我们需要了解原子核的组成、放射性衰变以及核反应的基本规律等内容。
通过学习核物理知识,我们可以更好地理解和应用核能在能源、医学和环境等方面的重要作用。
结语大学大一下册物理学习中的知识点众多,本文仅列举了电磁感应、交流电路、光学和核物理等几个重要的知识点。
大物下知识点总结
大物下知识点总结一、力学1. 力的概念及分类2. 牛顿定律3. 动量和动量守恒4. 能量和能量守恒5. 固体力学基础6. 流体力学基础7. 弹性碰撞和非弹性碰撞8. 运动学和动力学二、热学1. 热量和温度的概念2. 熔化和汽化3. 气体热力学基础4. 热传导、对流和辐射5. 热力学定律和循环三、电磁学1. 电荷、电场和电势2. 电流、电阻和电路3. 磁场和磁通量4. 静电场和静磁场5. 电磁感应和法拉第定律6. 电磁波和光波7. 电磁谱和电磁场的辐射与吸收四、光学1. 几何光学基础2. 光的波动理论和干涉、衍射3. 光的偏振和光的色散4. 特殊相对论和光的波粒二象性5. 光的量子力学五、声学1. 声的产生和传播2. 声的特性和吸收、衍射3. Doppler效应和声音的量子特性六、相对论1. 狭义相对论2. 广义相对论3. 引力波和黑洞七、量子力学1. 波粒二象性2. 波函数和薛定谔方程3. 观测原理和测不准原理4. 波函数坍缩和量子纠缠5. 量子力学应用于固体物理和粒子物理6. 量子力学与统计力学的联系八、统计力学1. 统计物理的基本概念2. 统计系综、统计力学中的经典和量子系综3. 热力学极限和统计力学的应用九、凝聚态物理学1. 固体的结构和晶格2. 电子结构和电子在固体中的运动3. 固体的导电性和磁性4. 半导体物理和器件应用5. 超导物理和超导电性十、核物理1. 原子核结构和射线现象2. 放射性衰变和核反应3. 核裂变和核聚变4. 射线与材料相互作用十一、宇宙学1. 宇宙演化和宇宙微波背景辐射2. 星系和星际物质3. 宇宙加速膨胀和暗物质、暗能量4. 宇宙射线及宇宙线与大气相互作用以上是大物下的知识点总结,希望对你有所帮助。
大学物理下知识点归纳
大学物理下知识点归纳大学物理是一门研究自然界基础规律的学科,它涉及到多个领域,如力学、电磁学、光学、热学、量子力学等。
在学习大学物理的过程中,有一些重要的知识点需要归纳总结,以下是一些关键的知识点:1.力学:力学是研究物体运动和受力的学科。
其中,牛顿三定律是力学中最基础的定律,包括惯性定律、运动方程和作用反作用定律。
此外,还有质点运动、力的合成与分解、摩擦力、弹性碰撞等内容。
2.电磁学:电磁学是研究电荷与电磁场相互作用的学科。
其中,库伦定律描述了静电场中的电荷相互作用,高斯定理、环路定理和安培定律描述了电场和磁场的分布和相互关系。
此外,静电场和稳恒电流产生的磁场、电磁感应等概念也是电磁学中的重要内容。
3.光学:光学是研究光的传播和光与物质相互作用的学科。
光的传播速度与介质折射率的关系、光的干涉、衍射和偏振等是光学中的重要知识点。
此外,光与物质相互作用产生的色散、吸收和发射也是光学中重要的内容。
4.热学:热学是研究物体和能量转化的学科。
热力学定律、热容量和热传导等是热学中的主要知识点。
此外,理想气体的状态方程、气体的内能和熵以及热机和热泵的工作原理也是热学的重要内容。
5.量子力学:量子力学是研究微观世界的学科。
波粒二象性和不确定性原理是量子力学的核心概念。
此外,玻尔模型、波函数和薛定谔方程、量子力学中的算符和测量等也是量子力学中的重要内容。
6.相对论:相对论是研究高速运动物体的物理学理论。
狭义相对论中的洛伦兹变换、时间膨胀和长度收缩等是相对论的主要知识点。
相对论还涉及到质能关系、黑洞和宇宙学等内容。
以上只是大学物理中的一部分知识点,每个知识点还有更加深入的内容和应用。
要全面掌握大学物理,需要理论与实践相结合,通过课堂学习和实验操作来加深对知识点的理解和应用能力。
同时,还需要通过习题和实验报告的完成来巩固知识点,培养解决问题的能力。
通过不断学习和实践,我们可以更好地理解自然界的规律,为未来的科学研究和技术发展做出贡献。
大一大学物理下册知识点
大一大学物理下册知识点物理,作为一门自然科学,研究宇宙及其内部发生的规律和现象。
它以数学为工具,通过实验和理论推导,揭示了我们身处的世界的奥秘。
大一大学物理下册是继续探索这些规律和现象的重要阶段,涵盖了广泛而深入的知识。
1. 电磁场理论电磁场理论是大学物理下册中最为重要的内容之一。
它包括静电场和电动力学的理论与实践,解释了电荷如何相互作用,以及电磁场如何传播。
在这一章节中,学生将学习到库仑定律、电场强度、电势和高斯定理等基本概念,理解电荷和电场之间的相互关系。
2. 电磁感应与电磁波电磁感应是由动态的磁场引起的电场的形成。
通过这一章节的学习,学生将了解到法拉第电磁感应定律、楞次定律和旋涡电场的产生机制。
此外,学生还将学习电磁感应的应用,如电动机、发电机和变压器等。
电磁波是电磁场以波的形式传播的现象。
本章节将介绍电磁波的基本特性,包括波长、频率、相速度和群速度等概念。
此外,学生还将了解电磁波的传播性质以及光的本质。
3. 光学光学是研究光的传播和现象的科学。
在本章节中,学生将学习到光的干涉和衍射现象,了解弗罗涅尔衍射和菲涅尔衍射的原理。
此外,学生还将学习到透镜和镜片的光学成像原理,包括薄透镜成像公式和薄透镜组的成像规律。
4. 物质波与原子物理物质波理论是量子力学的基础之一,它描述微观粒子的波动性。
波粒二象性是物质波的核心概念,它揭示了粒子与波的本质统一。
在这一章节中,学生将学习到德布罗意假设,了解电子和中子等微观粒子的波动性质。
此外,学生还将学习到电子在原子中的运动和原子光谱等知识。
5. 核物理与粒子物理核物理是研究原子核的结构和性质的学科。
在本章节中,学生将学习到核强力和核稳定性的原理,揭示了核反应和核衰变的机制。
此外,学生还将学习到放射性同位素的应用,如碳测年法和医学核磁共振等。
粒子物理是研究基本粒子的性质和相互作用的领域。
学生将了解粒子物理学的基本知识,包括标准模型、强电弱相互作用和粒子探测器等。
大物下知识点总结
大物下知识点总结
电磁学:
掌握磁场强度、各向同性磁介质中H、B的关系及介质中的安培环路定理。
理解并应用毕奥萨伐尔定律、安培环路定理、安培定律。
掌握磁力矩、磁介质中的安培环路定理。
理解并掌握法拉第电磁感应定律及其应用。
理解动生电动势的计算,感生电场与感生电动势的概念。
理解自感和互感现象,能进行简单的自感和互感系数的计算。
掌握磁场能量的概念。
理解位移电流和全电流环路定理。
理解麦克斯韦方程组的积分形式及物理意义。
电场与电势:
掌握电场强度的定义和计算方法,理解电场强度的方向和大小。
理解点电荷的电场分布特点。
掌握电势和电势差的定义及计算方法,理解等势面的概念。
理解电场力做功与电势能变化的关系。
电偶极子:
理解电偶极子的定义和性质。
掌握电偶极子在电场中的受力情况和电势分布。
波动光学:
理解光的干涉、衍射和偏振现象及其原理。
掌握光的干涉条纹和衍射图案的特点和解释。
理解光的偏振状态和偏振器件的工作原理。
量子力学基础:
理解量子力学的基本概念和原理,如波粒二象性、不确定性原理等。
掌握原子和分子的量子模型,理解其能级结构和跃迁过程。
了解固体物理中的量子力学应用,如能带理论等。
请注意,这只是一个大
致的总结,具体的知识点可能会因教材版本和授课教师的不同而有所差异。
为了更准确地掌握大学物理下册的知识点,建议直接参考所用教材的目录和具体内容,同时结合课堂讲解和课后习题进行学习和巩固。
大学物理(下)知识点、重点及难点
《大学物理》(下)知识点、重点及难点气 体 分 子 动 理 论知识点:1. 理想气体状态方程在平衡态下 RT M PV μ=, n k T p =,普适气体常数 K m o l /J 31.8R ⋅= 玻耳兹曼常数 K /J 1038.1NR k 23A-⨯==2. 理想气体的压强公式t 2E n 32vnm 31p ==3. 温度的统计概念kT 23E t =4. 能量均分定理每一个自由度的平均动能为1/(2KT)。
一个分子的总平均动能为自由度):i (kT 2i E =。
ν摩尔理想气体的内能RT 2i E ⋅ν=。
5. 速率分布函数NdvdN )v (f =麦克斯韦速率分布函数 2vkT2m 23v e)kT2m (4)v (f 2-ππ=三种速率最概然速率 μ==RT 2mkT 2v p平均速率 πμ=π=RT 8mkT 8v方均根速率 μ==RT 3mkT 3v26.分子刚性球模型7.气体分子的平均自由程pd 2kT nd 2122π=π=λ重点:1. 理想气体状态方程的意义,利用它解有关气体状态的问题。
2. 理想气体的微观模型和统计假设,掌握对理想气体压强的推导。
3. 理想气体压强和温度的统计意义。
4. 能量均分定理的意义及其物理基础,由它推导出理想气体内能公式。
5. 速率分布函数及其麦克斯韦速率分布律的意义。
会计算三种速率的统计值。
难点:1. 理想模型的假设。
2. 速率分布函数的统计意义和物理解释。
3. 应用分布函数计算各种量的平均值。
热 力 学 基 础知识点:1. 准静态过程:在过程进行中的每一时刻,系统的状态都无限接近于平衡态。
2. 体积功:准静态过程中系统对外做的功为 pdV dA =, ⎰=21v v pdV A3. 热量:系统与外界或两个物体之间由于温度不同而交换的热运动能量。
4. 热力学第一定律A )E E (Q 12+-=, A dE dQ +=5. 热容量 d Td Q C =定压摩尔热容量 dTdQ Cpp=定容摩尔热容量 dTdQ C V V =迈耶公式 R C CV p+=比热容比 i2i C CVp+==γ6. 气体的绝热过程 c pV =γ,绝热自由膨胀:内能不变,温度复原。
(完整word版)大学物理下期末知识点重点总结(考试专用)
1)明、暗条纹的条件:
2)相邻明纹对应劈尖膜的厚度差为
3)相邻明(暗)纹间距为
3、牛顿环(同心环形条纹,明暗环条件同劈尖干涉)
1)明环和暗环的半径:
③相邻明环、暗环所对应的膜厚度差为 。
三、迈克尔逊干涉仪
1)可移动反射镜移动距离d与通过某一参考点条纹数目N的关系为
2)在某一光路中插入一折射率n,厚d的透明介质薄片时,移动条纹数N与n、d的关系为
2、狭义相对论的基本原理与时空的相对性。(1)在所有的惯性系中物理定律的表达形式都相同。(2)在所有的惯性系中真空中的光速都具有相同的量值。(3)同时性与所选择的参考系有关。(4)时间膨胀。在某一惯性参考系中同一地点先后发生的两个事件的时间间隔。(5)长度收缩。在不同的惯性系中测量出的同一物体的长度差。3、当速度足够快时,使用洛伦兹坐标变换和相对论速度变换。但是当运动速度远小于光速时,均使用伽利略变换。
4. 制冷机的制冷系数:
卡诺制冷机的制冷系数:
五. 热力学第二定律
开尔文表述:从单一热源吸取热量使它完全变为有用功的循环过程是不存在的(热机效率为 是不可能的)。
克劳修斯表述:热量不能自动地从低温物体传到高温物体。
两种表述是等价的.
4.机械振动
一. 简谐运动
振动:描述物质运动状态的物理量在某一数值附近作周期性变化。
k=0、1、2、3 称为0级、1级、2级、3级 明纹
3、缺级条件 七、光的偏振
1、马吕斯定律 ( 为入射偏振光的振动方向与偏振片的偏振化方向间的夹角)
2、布儒斯特定律 , 称为布儒斯特角或起偏角。
当入射角为布儒斯特角时,反射光为垂直于入射面的线偏振光,并且该线偏振光与折射光线垂直。
大一下学期大物知识点笔记
大一下学期大物知识点笔记一、力学力学是研究物体受力和运动的学科,是物理学的一个重要分支。
本节主要介绍一些力学中的基本概念和理论。
1. 力和力矩力是改变物体运动状态的原因,用矢量表示,单位是牛顿(N)。
力矩是力对物体的转动效果,是力与力臂的乘积,方向垂直于力的平面,单位是牛顿·米(N·m)。
2. 牛顿三定律牛顿三定律分别是:第一定律(惯性定律)、第二定律(力的基本定律)和第三定律(作用-反作用原理)。
第一定律:物体如果没有外力作用,将保持静止或匀速直线运动。
第二定律:物体受力与加速度成正比,力与加速度的方向相同,力与质量的乘积等于物体的质量。
第三定律:任何一个物体对另一个物体施加力,必然会受到另一个物体对其施加的同大小、反向的力。
3. 动力学动力学是研究物体运动和受力关系的一门学科。
其中包括质点的直线运动和曲线运动、圆周运动以及万有引力等知识点。
4. 动能和功动能是物体由于运动而具有的能量,可以分为动能和势能两种形式。
动能的大小与物体的质量和速度的平方成正比。
功是力对物体所做的功率乘以力的作用时间。
功可以用于描述力对物体做功的大小和效果。
静力学研究物体受力情况下的平衡问题。
静力学中的重要概念包括力的分解、合力、平衡、杠杆原理等。
二、电磁学电磁学是研究电荷、电场、磁场以及它们之间相互作用的学科。
本节将介绍一些常见的电磁学知识点。
1. 静电学静电学研究静止电荷的性质和相互之间的相互作用。
其中主要包括电荷的原子粒子理论、库仑定律、电场、电势、电容等内容。
2. 电流学电流学研究电荷在导体中的流动以及与导体之间的相互作用。
其中主要包括电流、电阻、欧姆定律、功率和电路等内容。
磁学研究磁场和磁荷之间的相互作用。
其中主要包括磁场、磁感应强度、安培定律、洛伦兹力等内容。
4. 电磁感应电磁感应研究导体中的电流与磁场之间的相互转化关系。
其中主要包括法拉第电磁感应定律、自感、互感、变压器等内容。
三、热学热学是研究物体的热现象和能量传递的学科。
大一物理下册知识点全总结
大一物理下册知识点全总结大一物理下册知识点主要包括力学、热学和光学,下面是对这些知识点的全面总结和梳理。
1. 力学1.1 运动学运动学研究物体的运动状态,它包括位移、速度和加速度等概念及其计算方法。
其中,位移可以通过速度的时间积分求得,速度可以通过位移的时间导数求得,而加速度可以通过速度的时间导数求得。
1.2 动力学动力学研究物体受力及其引起的运动。
牛顿三定律是动力学的基础,分别是:惯性定律、动量定律和作用-反作用定律。
利用这些定律,可以分析物体的运动以及受力情况。
1.3 万有引力万有引力定律描述了两个物体之间的引力与它们的质量和距离的关系。
根据该定律,我们可以计算天体之间的引力,比如行星公转的力学原理。
2. 热学2.1 热力学基本概念热力学研究热能转化和热能传递的规律。
热力学的基本概念包括温度、热量和热平衡等。
温度是物体内部微观粒子运动的平均动能,热量是热能的传递形式,热平衡表示两个物体之间没有热量的传递。
2.2 状态方程理想气体状态方程描述了气体的状态,即物质的温度、压强和体积之间的关系。
根据理想气体状态方程,我们可以计算气体的性质和性质的变化。
2.3 热力学定律热力学定律包括热传导定律、热辐射定律和热对流定律。
热传导定律描述了物体内部热能的传递,热辐射定律描述了物体通过辐射传递热能,热对流定律描述了物体通过气体或液体传递热能。
3. 光学3.1 光的特性光是一种电磁波,它具有波粒二象性。
光的特性包括反射、折射和衍射等。
反射是光线从一个介质到另一个介质的界面上发生偏折,折射是光线从一个介质进入到另一个介质时发生偏折,衍射是光线通过物体边缘或孔径时发生偏折。
3.2 光的干涉和衍射光的干涉和衍射是光的波动性质的表现。
干涉是两束或多束光线相遇后产生互相增强或抵消的现象,衍射是光线通过物体缝隙或物体的边缘时产生波的偏折和重叠。
3.3 光的偏振光的偏振是指光中的电场矢量在某一方向上振动,而在垂直于该方向的其他方向上不振动。
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光 的 干 涉 和 衍 射
知识点:
1. 获得相干光的基本原理:把一个光源的一点发出的光束分为两束。
具体方法有分波阵面法和分振幅法。
2. 杨氏双峰干涉:是分波阵面法,其干涉条纹是等间距的直条纹。
条纹中心位置:
明纹:,...,2,1,02=±=k a
D k
x λ
暗纹:,...,2,1,02
2)12(=+±=k a D k x λ
条纹间距:λa
D x 2=
∆ 3. 光程差δ 4. 位相差 δλ
π
φ2=
∆
有半波损失时,相当于光程增或减
2
λ
,相位发生π的突变。
5. 薄膜干涉
(1)等厚干涉:光线垂直入射,薄膜等厚处为同一条纹。
劈尖干涉:干涉条纹是等间距直条纹. 对空气劈尖:
明纹:,...2,12
2==+k k ne λλ
暗纹:,...,2,1,02
)
12(2
2=+=+
k k ne λ
λ
牛顿环干涉:干涉条纹是以接触点为中心的同心圆环.
明环半径:,...2,1)21-(==
k n R k r λ
明
暗环半径:,...,2,1,0==
k n
kR
r λ
暗
(2)等倾干涉:薄膜厚度均匀,采用面广元,以相同倾角入射的光,其干涉情况一样,
干涉条纹是环状条纹。
明环:,...2,12
sin 22
2
12
2==+-k k i n n e λλ
暗环:,...,2,1,02
)
12(2
sin 22
2
12
2=+=+
-k k i n n e λ
λ
6. 迈克尔逊干涉仪
7. 单缝夫朗和费衍射
用半波带法处理衍射问题,可以避免复杂的计算.
单色光垂直入射时,衍射暗纹中心位置: ,...2,12
2sin =±=k k a λ
φ
亮纹中心位置: ,...,2,1,2
)
12(sin =+±=k k a λ
φ
8. 光栅衍射
9. 光学仪器分辨率 重点:
1. 掌握用半波带法分析夫朗和费衍射单缝衍射条纹的产生及其亮暗纹位置的计算.
2. 理解光栅衍射形成明纹的条件,掌握用光栅方程计算谱线位置。
3. 理解光程及光程差的概念.,并掌握其计算方法;理解什么情况下反射光有半波损失。
4. 掌握劈尖、牛顿环干涉实验的基本装置,会计算干涉条纹的位置,并了解其应用。
难点:
1.光栅衍射及谱线位置的计算。
光 的 偏 振
知识点:
1. 光波是横波,自然光、线偏振光、部分偏振光等的定义和描述。
2. 偏振片的起偏和检偏
3. 马吕斯定律
4. 反射和折射时光的偏振
5. 双折射现象 重点:
1. 从光的偏振说明光是横波,理解用偏振片起偏和检偏的方法.
2. 掌握马吕斯定律,能熟练应用它计算偏振光通过检偏器后光强的变化.
3. 掌握用反射和折射现象获得偏振光的方法.
4. 理解光轴的概念,理解寻常光与非常光的区别。
难点:
1. 光轴的概念,寻常光与非常光。
量 子 光 学 基 础
知识点:
1. 光电效应 方程
A h v m m e -=ν22
1 2. 康普顿散射 3. 玻尔氢原子理论 4. 激光 重点:
1. 理解入射光频率对光电效应的影响,会利用光电效应公式计算有关的物理量.
2. 理解康普顿效应,会计算散射波长等有关物理量。
3. 理解氢原子光谱的形成及其理论解释,并能计算有关氢原子光谱的问题。
4. 理解产生激光的条件、激光的主要特性及其应用。
难点:
1. 计算有关氢原子光谱的问题
量 子 力 学 基 础
知识点:
1. 实物粒子的二象性
粒子的能量:νh mc E ==2 粒子的动量:λ
h
mv P =
=
2. 不确定关系:由于二象性,在任意时刻粒子的位置和动量都有一个不确定量,它们之间有一个简单关系: η≥∆⋅∆x P x
3. 物质波的振幅是波函数的振幅;物质波振幅绝对值平方表示粒子在t 时刻,在(x,y,z )处单位体积内出现的概率,称为概率密度.
4. 四个量子数: 描述原子中电子运动状态的四个参数. 主量子数n ,...2,1=n
角量子数l )1(,...,2,1,0-=n l 磁量子数m l
l m l ±±±=,...,2,1,0
自旋磁量子数m s
2
1±=s m
重点:
1. 理解实物粒子的波粒二象性及不确定关系,并能计算德布罗意波长和坐标或速度的不确定量.
2. 理解波函数的统计意义。
3. 理解描述原子中电子运动的四个量子数的物理意义及其取值。
难点:
1. 波函数的统计意义。