考试科目普通物理学(力学与电磁学)
普通物理学考试大纲
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普通物理学考试大纲(适用于物理学所有学科)Ⅰ考查目标普通物理学考试涵盖力学和电磁学两门基础课程。
要求考生系统掌握上述两门课的基本理论和方法,并能够运用所学理论和方法分析和解决有关的物理问题和自然现象。
Ⅱ考试形式和试卷结构一、试卷满分及考试时间本试卷满分为分,考试时间为分钟。
二、答题方式答题方式为闭卷、笔试。
三、试卷内容结构力学:分(所有考生均考)电磁学或光学:分(选考)四、试卷题型结构. 选择题. 填空题. 简答题.计算题或证明题Ⅲ考查范围一.力学(分)(所有考生均考). 质点运动学、动力学位移、速度、加速度、牛顿运动三定律.动量守恒定律动量守恒定律;质点(系)的动量定理。
. 机械能守恒定律质心运动定理;质点和质点系的动能定理;保守力、势能和机械能守恒定律。
. 角动量刚体力学质点(系)对质心和固定轴的角动量定理及角动量守恒定律;定轴转动动力学。
二.电磁学(报考凝聚态物理、理论物理、粒子物理与原子物理、能源与材料物理专业的考生选考该部分). 静电场导体和电介质电场强度和电势(差)的计算;高斯定理的理解及其应用;静电场环路定理;导体的静电平衡、静电屏蔽;电容器的储能;电介质的极化强度和电位移矢量、有介质时的高斯定理;电场的能量密度. 稳恒磁场磁感应强度;安培环路定理及其应用;洛伦兹力和安培力. 电磁感应电磁感应定律;动生电动势;感生电动势与感生电场。
三.光学(报考光学的考生选考该部分)(一).总论1.光的本性;2.光学的研究对象与内容;3.光学的发展史;(二).几何光学4.几何光学三定律(包括全反射、光路可逆性和自准直原理);5.费马原理的表述以及与几何光学三定律的一致性、物象之间的等光程性;6.惠更斯原理的表述以及对反射定律和折射定律的解释;7.折射率及其意义;色散;8.近(傍)轴光线在球面的反射、折射和成像规律;9.薄透镜(组)成像规律(包括磨镜者公式:焦距与折射率、曲率半径的关系)10.放大镜(目镜)、显微镜和望远镜的光路原理;(三).光的干涉11.光波(场)的数学描述;球面波和平面波;12.光强与场强(振幅)的关系;13.波的迭加;14.相干与非相干迭加;15.干涉现象产生的条件和方法;双光束干涉场条纹对比度(反衬度);16.等厚与等倾干涉;干涉仪;17.多光束干涉;干涉仪;18.干涉条纹的形状和间距及其变化;19.光源的宽度和单色性对干涉条纹对比度的影响;光源的相干长度;(四).光的衍射20.光的衍射;与干涉的区别和联系;21.衍射的数学描述(积分公式);22.原理;23.单缝衍射的矢量图解法或复数积分法;单缝衍射花样(衍射因子)的特点;24.多缝(光栅)衍射强度分布;单缝衍射因子与缝间干涉因子;光栅方程;(五).光的偏振25.光的偏振描述;26.反射、折射(了解公式)中的偏振现象;角;27.晶体双折射现象;λ和λ波片;28.各类偏振光的获得和检验;29.偏光干涉(干涉、衍射、偏振混合问题);。
831普通物理(力学与电磁学)考试大纲
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831普通物理(力学与电磁学)考试大纲贵州师范大学2018年硕士研究生入学考试大纲《普通物理(力学与电磁学)》(科目代码:831)一、考查目标全日制攻读教育硕士专业学位入学考试普通物理科目考试内容包括力学和电磁学两部分。
要求考生系统掌握力学与电磁学中的基本概念、基本理论和基本规律,能建立起鲜明的物理图像,了解物理学思想和研究问题的基本方法,并能运用基本理论和基本规律解决实际问题。
二、考试形式与试卷结构(一)试卷成绩及考试时间本试卷满分为150分,考试时间为180分钟。
(二)答题方式答题方式为闭卷、笔试。
(三)试卷内容结构各部分内容所占分值为:力学约80分电磁学约70分(四)试卷题型结构填空题:10个空,每空2分,共20分简答题(简要回答或简要计算):5小题,每小题6分,共30分解释题(或证明题)(解释物理概念或物理定律):5小题,每小题8分,共40分计算题:4小题,每小题15分,共60分三、考查内容(一)力学部分1、质点运动学考试内容质点的位置矢量、位移、速度和加速度质点的速度和加速度在坐标系中的分量形式直线运动抛体运动圆周运动伽利略变换考试要求(1)掌握质点的位置矢量、位移、速度和加速度的概念;(2)掌握速度和加速度在直角坐标系、极坐标系和自然坐标系中的分量公式;(3)能够灵活运用有关的公式求解质点的直线运动、抛体运动和圆周运动的运动学问题,掌握用积分的方法求解质点的速度和运动学方程的方法;(4)了解伽利略变换及其物理意义。
2、动量定理和动量守恒定律考试内容牛顿运动三定律力学的相对性原理惯性质量非惯性系中的动力学动量冲量动量定理和动量守恒定律质心运动定理考试要求(1)理解惯性系的概念,掌握牛顿运动三定律及其应用;(2)了解力学的相对性原理,了解惯性质量的概念;(3)了解惯性力的概念,掌握在直线加速非惯性系中动力学方程的运用;(4)掌握质点和质点系动量的概念和计算,掌握冲量的概念和冲量的计算;(5)掌握积分形式和微分形式的动量定理,掌握动量守恒定律,能够熟练运用动量定理和动量守恒定律解决质点和质点系的动力学问题;(6)掌握质心的概念,掌握质心运动定理及其应用。
2020年湖南师范大学892普通物理(力学、电磁学)考研专业课考试大纲(含参考书目)
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2020考研湖南师范大学硕士研究生入学考试大纲(含参考书目清单)
考试要求 (1)掌握简谐振动的动力学方程的特征,了解作简谐振动物体所受力或力 矩的特征,掌握由动力学方程求简谐振动频率的方法,了解由简谐振动的动力学 方程求其运动学方程的方法; (2)理解振幅、周期、频率、相位的概念; (3)掌握简谐振动的运动学方程、速度方程及加速度方程,了解由运动学 方程求速度和加速度最大值的方法; (4)掌握用 x − t 图线表示简谐振动的方法,掌握简谐振动的矢量表示法, 能够熟练运用矢量表示法求振动相位(特别是初相位); (5)了解简谐振动过程机械能守恒的规律及动能和势能的相互转换的关系; (6)掌握同方向同频率简谐振动的合成及合振动振幅的公式,了解拍的现 象和拍频,了解互相垂直相同频率简谐振动的合成。 8、机械波 考试内容 波的传播 横波和纵波 平面波和球面波 波的周期、频率、波长和波速 平面简谐波方程 波的动力学方程 波的色散现象 媒质中波的能量分布 平 均能流密度 声波 声强与声强级 半波损失 波的干涉 驻波 多普勒效应 考试要求 (1)了解机械波的传播过程和产生机械波的条件; (2)了解横波和纵波、平面波和球面波的概念; (3)理解波的周期、频率、波长和波速的概念,掌握波速、波长及周期(或 频率)的关系及计算公式; (4)掌握平面简谐波方程,理解波方程的物理意义,掌握由平面简谐波方 程求波形方程及某点质元的振动方程的方法; (5)掌握由给定条件求波方程的方法,以及给定波方程求周期、频率、波 长、波速、以及相位的方法; (6)了解波的动力学方程,了解波速与媒质的关系,了解波的色散现象; (7)理解媒质中波的能量分布,掌握平均能流密度的概念和计算公式; (8)了解声波、声强和声强级;
3)试卷内容结构
各部分内容所占分值为:
929 普通物理学 (力学、电磁学部分)(自命题)
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929 普通物理学(力学、电磁学部分)(自命题)摘要:1.普通物理学的概念与意义2.力学部分的主要内容3.电磁学部分的主要内容4.普通物理学在实际生活中的应用正文:【1.普通物理学的概念与意义】普通物理学是物理学的一个重要分支,主要涉及力学和电磁学两个部分。
力学部分主要研究物体的运动规律、力的性质和效果等问题,而电磁学部分则主要研究电荷、电场、磁场以及它们之间的相互作用。
普通物理学作为一门基础科学,对于人类社会的发展和科学技术的进步具有重要的意义。
【2.力学部分的主要内容】力学部分主要包括以下内容:(1) 质点的运动:研究质点在力的作用下的运动规律,包括匀速直线运动、变速直线运动、曲线运动等。
(2) 质点系的运动:研究多个质点组成的质点系的运动规律,包括质心、动量守恒等概念。
(3) 振动和波:研究简谐振动和波动现象,包括弹簧振动、单摆、波的传播等。
(4) 力学中的能量:研究机械能、动能、势能等能量的性质和转化规律。
【3.电磁学部分的主要内容】电磁学部分主要包括以下内容:(1) 静电场:研究静止电荷产生的电场及其性质,包括库仑定律、电场强度、电势等概念。
(2) 静磁场:研究磁铁产生的磁场及其性质,包括安培环路定理、磁场强度、磁感应强度等概念。
(3) 电磁感应:研究磁场变化引起的电场和电流的产生,包括法拉第电磁感应定律、楞次定律等。
(4) 交流电路:研究交流电的产生、传输和变换,包括欧姆定律、复数表示法、阻抗等概念。
【4.普通物理学在实际生活中的应用】普通物理学在实际生活中的应用非常广泛,例如:(1) 力学在机械制造、航空航天、建筑等领域的应用;(2) 电磁学在电力系统、通讯技术、磁悬浮列车等领域的应用。
总之,普通物理学作为一门基础科学,对于人类社会的发展和科学技术的进步具有重要的意义。
北京大学811普通物理 (含力学、电磁学、热学)考研参考书、历年真题、复试分数线
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根据教育部有关制订分数线的要求,我校按照统考生、联考生等不同类型分别确定复试基本 分数线。考生能否进入复试以各院系所规定的各项单科成绩和总成绩确定的复试名单为准。
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我校将按照德、智、体全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺毋滥的精神和公开、公正、公 平的原则进行复试与录取工作。
一、复试基本分数线:
(1)、统考:
考试科目 学科门类
政治
哲 学 (01)
50
经济学 (02)
55
法 学 (03)
50
教育学 (04)
50
外语
50 55 50 50
数学
90 90 90
专业课
90 90 90 180
文 学 (05)
50 50
90
历史学 (06)
50 50
180
理 学 07)
50 50
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电动力学简明教程 俞允强 北京大学出版社 电动力学 郭硕鸿 高等教育出版社 固体物理学 黄昆、韩汝琦 高等教育出版社 原子核物理 卢希庭 原子能出版社 物理宇宙学 徐遐生著 李太枫、郑经武译 天体物理学 李宗伟、肖兴华 高等教育出版社
三、2015 北京大学 811 普通物理 (含力学、电磁学、热学)考研参考书
力学 钟锡华、周岳明 北京大学出版社 热学 刘玉鑫 北京大学出版社 电磁学 陈秉乾、王稼军 北京大学出版社 光学与近代物理 陈熙谋 北京大学出版社 量子力学导论 曾谨言 北京大学出版社 量子力学教程 曾谨言 科学出版社 电动力学简明教程 俞允强 北京大学出版社 电动力学 郭硕鸿 高等教育出版社 热力学与统计物理 汪志诚 高等教育出版社
929 普通物理学 (力学、电磁学部分)(自命题)
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929 普通物理学 (力学、电磁学部分)(自命题)《929普通物理学(力学、电磁学部分)》一、引言在现代科学领域中,物理学一直是其中最为重要和基础性的学科之一。
而《929普通物理学(力学、电磁学部分)》则是物理学中的一个重要分支,涵盖了力学和电磁学两大核心内容。
通过学习这门课程,我们可以深入理解物质运动的规律和电磁现象的本质,从而为我们未来在科学研究和工程领域打下坚实的基础。
本文将从深度和广度的角度,对《929普通物理学(力学、电磁学部分)》进行全面评估,并撰写有价值的文章。
二、力学部分让我们从力学部分入手。
力学是研究物体运动的学科,它包括了经典力学和相对论力学两大部分。
在《929普通物理学(力学、电磁学部分)》中,我们将学习物体在受力作用下的运动规律,包括匀速直线运动、曲线运动、牛顿运动定律等内容。
这些知识将使我们能够准确地描述和预测物体的运动状态,从而为日常生活中的各种运动现象提供科学解释。
在力学部分中,我们还将学习能量守恒定律、动量守恒定律等重要概念。
这些定律不仅可以帮助我们理解物体在运动过程中的能量转化和守恒规律,还可以为我们解决各种实际问题提供重要依据。
通过学习力学部分的知识,我们还可以深入探讨万有引力定律、牛顿万有引力定律等关于引力的重要概念,从而理解天体运动的规律和行星轨道的形态。
三、电磁学部分接下来,让我们来分析电磁学部分。
电磁学是研究电荷和电流以及它们所产生的电场和磁场之间相互作用规律的学科,也包括了静电学和电磁感应两大内容。
在《929普通物理学(力学、电磁学部分)》中,我们将学习库伦定律、电场强度、电势等基本概念,并通过这些概念来解释各种静电现象,如电荷间的相互作用、导体内的电荷分布等。
在电磁学部分中,我们还将学习安培定律、磁场强度、洛伦兹力等重要概念,通过这些知识来理解电流在磁场中受到的力和磁场的产生规律。
另外,我们还将学习法拉第电磁感应定律、感生电动势等知识,通过这些内容来解释互感器、电动机等电磁感应现象。
《普通物理学》(代码 832)科目考查的内容范围
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苏州大学硕士研究生入学考试《普通物理学》(代码832)科目考查的内容范围一、力学(1)质点力学:包括动量守恒定律、功能原理、机械能守恒定律等。
(2)刚体力学:包括刚体的定轴转动及转动定律、角动量守恒定律、机械能守恒定律等。
(3)流体力学:包括流量连续性原理、伯努利方程等。
(4)振动与波动:包括简谐振动的描述及动力学方程、能量、谐振动的合成,波动方程(波函数)、波的能量、波的干涉,多普勒效应等。
(5)相对论力学:包括狭义相对论的基本原理、洛伦兹变换、相对论质量、相对论动量和能量等。
二、电磁学(1)电学:a)静电场包括库仑定律、电场强度、电势的定义及计算方法,静电场高斯定律、环路定理的应用、电场力功的计算等;b)静电场中的导体和电介质包括导体的静电感应及静电平衡条件,电解质的极化,电容器及其组合的有关计算,电场能量的计算等;c) 直流电路包括欧姆定律、楞次定律及其应用,电动势的定义,应用基尔霍尔夫定律计算各种复杂电路等。
(2)稳恒磁场:包括磁感应强度定义及其计算,磁场对电流的作用,安培环路定理及其应用等。
(3)电磁感应:包括法拉弟电磁感应定律、楞次定律及其应用,感应电动势、感生(涡旋)电场的计算,互感、自感以及磁场能量的计算等。
(4)物质的磁性:包括磁介质的分类及其相应的磁化规律,有磁介质时的安培环路定律的应用等。
(5)电磁波:包括麦克斯韦方程组以及相关的电磁场理论,电磁波的特性以及电磁波能(量)流密度的计算等。
三、原子物理、量子力学基础(1)包括黑体辐射规律,普朗克的量子假设,光电效应、康普顿效应及其计算;(2)德布罗意假设及波粒二象性,不确定关系及其相关计算,波函数及其统计解释,薛定谔方程及其简单应用;(3)氢原子的量子理论及氢原子光谱。
自考07732普通物理学
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自考07732普通物理学普通物理学是自考中的一门科目,它是对物理学基本概念和原理的学习和掌握。
通过学习普通物理学,我们可以了解自然界中的物理现象和规律,并将其运用于实际生活中。
物理学是一门研究自然界的学科,它涉及的范围非常广泛,包括力学、热学、光学、电磁学等多个领域。
在学习普通物理学的过程中,我们将逐步了解这些领域的基本概念和原理。
让我们来了解一下力学。
力学是研究物体运动和相互作用的学科。
它包括静力学和动力学两个方面。
静力学研究物体在力的作用下的平衡状态,而动力学研究物体在力的作用下的运动状态。
通过学习力学,我们可以了解物体的运动规律和相互作用原理。
接下来是热学。
热学是研究热现象和热能转化的学科。
热学涉及的内容包括温度、热量、热传导、热膨胀等。
通过学习热学,我们可以了解热的传递方式和热能转化的原理。
光学是研究光的传播和光现象的学科。
光学涉及的内容包括光的反射、折射、干涉、衍射等。
通过学习光学,我们可以了解光的传播规律和光现象的产生原理。
最后是电磁学。
电磁学是研究电荷和电磁场相互作用的学科。
电磁学涉及的内容包括电场、磁场、电磁感应、电磁波等。
通过学习电磁学,我们可以了解电荷和电磁场的相互作用规律和电磁波的产生原理。
通过学习普通物理学,我们可以了解自然界中的物理现象和规律,并将其运用于实际生活中。
物理学不仅是一门学科,更是一种思维方式和解决问题的方法。
只有通过学习物理学,我们才能更好地了解和掌握自然界的规律,从而更好地适应和改造我们的生活环境。
希望通过自考07732普通物理学的学习,我们能够对物理学有更深入的了解和掌握,从而为自己的学习和工作打下坚实的基础。
让我们一起努力,共同学习,探索物理学的奥秘!。
考试科目普通物理学(力学与电磁学)
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程守洙、江之永主编(胡盘新等修订),《普通物理学》(第五版),高等教育出版社,1998年。
2)静电场中的导体与电介质,电容、极化电荷、极化强度、电位移;
3)电动势、电流密度、欧姆定律的微分形式、一段含源电路的欧姆定律;
4)毕-萨定律、安培环路定理、安培力、洛仑兹力、磁力的功;
5)介质的磁化、磁化强度、磁场强度、磁化电流;
6)感应电动势、自感、互感系数、磁场的能量;麦克斯韦方程组、位移电流。
●电磁学
1.静电场的电场强度、电势,场强与电势的叠加原理。库仑定律、高斯定理和环路定律,电场强度和电势的关系。电场力的功,带电粒子在电场中的运动。
2.导体的静电平衡条件,介质的极化现象及其微观解释,各向同性介质中电位移和电场强度的关系和区别,介质中的高斯定理,电容,电场的能量。
3.稳定电流和稳定电场,电动势,电流密度,欧姆定律的微分形式,电流的功和功率,闭合电路和一段含源电路的欧姆定律,电容器的充放电过程。
4.毕奥-萨伐尔定律,磁场中的高斯定理和安培环路定律,安培定律和洛沦磁力,各向同性介质中磁场强度和磁感应强度间的关系和区别,介质中的安培环路定律。
5.法拉第电磁感应定律,动生电动势和感生电动势,涡旋电场、位移电流、麦克斯韦方程组的积分和微分形式,自感系数和互感系数,磁场的能量。
重点:
1)真空中静电场的电场强度、电势、电势差、功和场的能量;
考试科目:普通物理学(力学与电磁学)
适用专业:课程与教学论(物理教育)
一、复习要求:
1.熟练掌握力学和电磁学的基本概念、基本规律,并运用其基本概念和规律分析、判断及解决一些物理问题。
2.要有综合运用力学和电磁学基本概念和规律的能力。
二、主要复习内容
011--892--普通物理(力学,电磁学)
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2014年硕士研究生入学考试自命题考试大纲考试科目代码:[892] 考试科目名称:普通物理(力学、电磁学)一、考试形式与试卷结构1)试卷成绩及考试时间本试卷满分为150分,考试时间为180分钟。
2)答题方式答题方式为闭卷、笔试。
3)试卷内容结构各部分内容所占分值为:力学约70分电磁学约80分4)题型结构填空题:10小题,每小题4分,共40分问答题:4小题,每小题5分,共20分计算题:6小题,每小题15分,共90分二、考试内容与考试要求(一)力学部分1、质点运动学考试内容质点的位置矢量、位移、速度和加速度质点的速度和加速度在坐标系中的分量形式直线运动抛体运动圆周运动伽利略变换考试要求(1)掌握质点的位置矢量、位移、速度和加速度的概念;(2)掌握速度和加速度在直角坐标系、极坐标系和自然坐标系中的分量公式;(3)能够灵活运用有关的公式求解质点的直线运动、抛体运动和圆周运动的运动学问题,掌握用积分的方法求解质点的速度和运动学方程的方法;(4)了解伽利略变换及其物理意义。
2、动量定理和动量守恒定律考试内容牛顿运动三定律力学的相对性原理惯性质量非惯性系中的动力学动量冲量动量定理和动量守恒定律质心运动定理考试要求(1)理解惯性系的概念,掌握牛顿运动三定律及其应用;(2)了解力学的相对性原理,了解惯性质量的概念;(3)了解惯性力的概念,掌握在直线加速非惯性系中动力学方程的运用;(4)掌握质点和质点系动量的概念和计算,掌握冲量的概念和冲量的计算;(5)掌握积分形式和微分形式的动量定理,掌握动量守恒定律,能够熟练运用动量定理和动量守恒定律解决质点和质点系的动力学问题;(6)掌握质心的概念,掌握质心运动定理及其应用。
3、动能定理和机械能守恒定律考试内容保守力与非保守力动能和势能功动能定理机械能守恒定律对心碰撞非对心碰撞恢复系数克尼希定理考试要求(1)了解保守力和非保守力的概念,理解动能和势能的概念,掌握势能的计算方法,理解势能的基本性质;(2)理解功的概念,掌握功的计算,掌握质点系内力的功的特点和计算;(3)掌握动能定理及其应用,理解动能定理的意义;(4)掌握机械能守恒定律及其应用;(5)理解恢复系数的定义,掌握对心碰撞(完全弹性碰撞、非完全弹性碰撞和完全非弹性碰撞),了解非对心碰撞;(6)了解克尼希定理及其应用。
贵州师范大学831 普通物理(力学与电磁学)2020年考研专业课初试大纲
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(3)理解质点系对其质心的角动量定理; (4)掌握对点和对轴的角动量守恒定律,能够熟练运用角动量守恒定律解 决力学中的转动问题。 5、万有引力定律 考试内容 开普勒运动三定律 万有引力定律 引力质量与惯性质量 引力势能 地 球自转对重量的影响 宇宙三速度 考试要求 (1)了解开普勒运动三定律; (2)了解牛顿万有引力定律及其应用,了解牛顿万有引力定律的适用范围;
动势 基尔霍夫方程组 考试要求 (1)掌握电流、电流强度和电流密度的概念,理解连续性方程、恒定电流
和恒定电场概念;
(2)理解电路的基本构成和直流电路的特点; (3)掌握欧姆定律及其微分形式,掌握各种形状导体的电阻计算,理解焦 耳定律及其微分形式,了解经典金属电子论; (4)掌握电源的非静电力、电动势、内阻和端电压的概念,掌握一段含源 电路的欧姆定律,理解直流电路的能量转换,了解导线表面的电荷分布; (5)熟练掌握基尔霍夫第一、第二方程组及其应用。 3、恒定磁场 考试内容 恒定电流的磁场:磁现象及其与电现象的联系 毕奥-萨伐尔定律 磁场的 高斯定理 安培环路定理 带电粒子在电磁场中的运动 磁场对载流导体的作 用 考试要求 (1)了解磁性、磁极及其相互作用和电流的磁效应等现象; (2)熟练掌握毕奥-萨伐尔定律及其应用,掌握磁感应强度的概念,了解 运动电荷的磁场; (3)掌握磁通量的概念和计算,理解磁感应线及其性质,了解磁场的高斯 定理; (4)熟练掌握安培环路定理及其应用,理解磁场的性质; (5)掌握带电粒子在磁场中的运动的一般规律,理解霍尔效应及其应用, 了解回旋加速器、汤姆孙实验等的简单原理; (6)掌握安培力公式、任意平面闭合电流的磁矩及其在外磁场中的磁力矩 的概念; (7)熟练掌握磁场强度的概念和有磁介质时的环路定理,理解磁介质的磁 化规律,了解静磁场与静电场方程的对比。 4、电磁感应 考试内容 电磁感应:电磁感应现象及规律 动生电动势 感生电动势和感生电场 自感和互感 磁能 考试要求
(826)普通物理学(含电磁学和光学)考试大纲

(826)普通物理学(含电磁学和光学)考试大纲黑龙江大学硕士研究生入学考试大纲考试科目名称:普通物理(含电磁学和光学)考试科目代码:[721(826)]一、考试要求本《普通物理学》考试大纲适用于“光学”专业的硕士研究生入学考试。
其指导思想是有利于选拔具有良好的物理学理论基础的高素质人才。
要求考生能够系统地掌握普通物理学中的电磁学部分和光学部分的基本理论和基本内容。
即电磁学中的静电场;静电场中的导体和电介质;稳恒电流的磁场;磁介质;光学中的光的干涉;光的衍射;光的偏振等内容。
(一)静电场及静电场中的导体和电介质l. 熟练掌握电场和电势这两个重要的物理量,电场和电势的计算。
2. 熟练掌握静电场中的高斯定理和环路定理。
3. 熟悉导体的静电特性和两类电介质的极化,有介质时的高斯定理,静电场的能量。
(二)稳恒电流的磁场及磁介质1. 掌握毕奥萨法尔定律、安培环路定理、安培定律的内容。
2. 能用毕奥萨法尔定律、安培环路定理计算载流回路的磁场,用安培定律计算载流回路在磁场中受力。
3. 熟悉磁介质的磁化、有磁介质时的安培环路定理。
4.熟悉铁磁介质的性质。
(三)电磁感应1. 熟练掌握法拉第电磁感应定律,并由此定律计算感应电动势,会用楞次定律判断感应电动势的方向。
2. 掌握动生电动势和感生电动势的实质,会计算动生电动势。
3. 掌握自感和互感的概念自感系数和互感系数的计算。
4. 掌握磁场中的能量的计算。
(四)光的干涉1. 熟练掌握杨氏双缝干涉实验,包括实验装置、干涉图样、光强度计算公式、光程差公式、条纹的变动等。
2. 熟练掌握薄膜干涉的特点,等倾干涉和等厚干涉。
光强度公式。
干涉极大和干涉极小的条件。
3. 熟悉劈尖干涉和牛顿环干涉的特点。
4. 知道迈克尔孙干涉仪及特点。
(五)光的衍射1. 掌握夫琅禾费衍射和菲涅尔衍射的特点。
2. 掌握夫琅禾费单缝衍射、圆孔衍射、双缝衍射、多缝衍射即光栅衍射的衍射图样,光强度曲线亮暗纹的位置。
834普通物理
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834-《普通物理》考试大纲一、考查目标全日制研究生入学考试科目《普通物理》考试内容包括:力学、热学、电磁学三部分。
要求考生系统控制普通物理学或大学物理学的基本知识、基础理论和基本主意,熟练运用相关理论和主意分析解决实际问题。
二、考试形式与试卷结构(一)考试形式答题方式为闭卷、笔试。
(二)试卷分值试卷满分为150分,各部分内容所占分值为:力学约60分热学约30分电磁学约60分(三)试卷题型简答题、证实及计算题。
三、考查范围力学篇第1章质点运动学1.熟练控制描述质点运动的四个物理量定义:位置矢量、位移、速度和加速度。
2.会处理两类问题:(1)已知运动方程求速度和加速度;(2)已知加速度和初始条件求速度和运动方程。
3.控制圆周运动的角速度、角加速度、切向加速度和法向加速度。
本章基本概念:质点、参考系、位矢、位移、速度、加速度、匀加速运动、抛体运动、圆周运动、伽里略速度变换第2章运动与力1.理解牛顿三定律的基本内容,了解其适用范围。
2.熟练控制运用牛顿定律分析问题的思路和解决问题的主意,能以微积分为工具,求解一维变力作用下的容易质点动力知识题。
本章基本概念:惯性和力、常见的几种力、惯性系、非惯性系与惯性力第3章动量与角动量1.理解动量、冲量概念,控制动量定理和动量守恒定律,并能熟练应用。
2.理解质心概念,控制质心运动定理。
3.理解角动量、力矩概念,控制角动量定理和角动量守恒定律。
本章基本概念:动量、冲量,质心、质心参考系,力矩、角动量。
第4章功和能1.控制功的概念,能计算变力的功。
2.理解保守力作功的特点及势能的概念,会计算万有引力的势能。
3.控制动能定理、功能原理和机械能守恒定律,并能熟练应用。
本章基本概念:功、保守力、势能、碰撞。
第5章刚体的转动1.控制描述刚体定轴转动的物理量及角量与线量的关系。
2.理解力矩和转动惯量概念,熟练控制刚体绕定轴转动的转动定律。
3.控制角动量概念,熟练控制质点在平面内运动及刚体绕定轴转动时的角动量守恒定律。
631普通物理学考试大纲
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631普通物理学考试大纲一、引言随着我国高等教育的发展,631普通物理学考试已成为许多专业的基础课程考试。
为了帮助广大考生更好地备战该考试,本文将对631普通物理学考试大纲进行详细解读,以期提高考生的复习效率和考试成绩。
二、考试大纲概述1.考试性质631普通物理学考试旨在测试考生对物理学基础知识的掌握程度,培养考生的科学素养和分析解决问题的能力。
该考试适用于理工科专业本科生、研究生入学考试以及职称评定等场合。
2.考试内容范围631普通物理学考试涵盖物理学的基本分支,包括力学、热学、电磁学和光学。
具体内容如下:(1)力学:运动学、动力学、静力学;(2)热学:热力学定律、热力学过程;(3)电磁学:静电场、静磁场、电磁感应;(4)光学:几何光学、物理光学。
3.考试题型及分值分布631普通物理学考试题型包括选择题、填空题、计算题和综合题。
各部分内容分值分布约为:(1)力学:30%;(2)热学:20%;(3)电磁学:30%;(4)光学:20%。
三、物理学基础知识回顾1.力学(1)运动学:研究物体运动状态的描述,包括位置、速度、加速度等物理量;(2)动力学:研究物体运动规律,涉及牛顿三定律、动能定理、动量守恒定律等;(3)静力学:研究物体在力的作用下的平衡状态。
2.热学(1)热力学定律:热力学第一定律(能量守恒)、热力学第二定律(熵增原理);(2)热力学过程:等温过程、等压过程、等容过程等;(3)热力学循环:卡诺循环、布雷顿循环等。
3.电磁学(1)静电场:库仑定律、高斯定理、电场强度、电势等;(2)静磁场:安培环路定理、磁场强度、磁感应强度等;(3)电磁感应:法拉第电磁感应定律、楞次定律、变压器等。
4.光学(1)几何光学:成像原理、透镜、光阑、像差等;(2)物理光学:光的干涉、衍射、偏振等。
四、解题技巧与策略1.分析题目关键词,确定题目类型;2.构建物理模型,简化问题;3.灵活运用公式和方法,解题;4.答题规范,避免失分。
929 普通物理学 (力学、电磁学部分)(自命题)
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929 普通物理学(力学、电磁学部分)(自命题)摘要:I.引言- 普通物理学的概念- 力学、电磁学在普通物理学中的重要性II.力学部分- 牛顿运动定律- 万有引力定律- 圆周运动- 振动和波III.电磁学部分- 电荷和电场- 高斯定理- 电容器和电容- 电流和欧姆定律IV.应用领域- 力学在生活中的应用- 电磁学在现代科技中的重要性V.结论- 普通物理学对人类社会发展的贡献- 学习普通物理学的意义正文:普通物理学是研究自然界最基本的规律和性质的学科,它涉及到许多领域,如力学、电磁学、热学、光学等。
在这些领域中,力学和电磁学部分具有特别重要的地位,它们为后续学习其他物理学分支提供了基础。
力学部分主要包括牛顿运动定律、万有引力定律、圆周运动、振动和波等概念。
牛顿运动定律是描述物体运动的基本规律,它包括三个基本定律:第一定律(惯性定律)、第二定律(运动定律)和第三定律(作用与反作用定律)。
万有引力定律是描述物体间引力作用的规律,它使人们能够解释行星运动、地球重力等现象。
圆周运动和振动是物体在固定轨道上或按特定方式振动的现象,它们在许多实际问题中都有体现。
波是物质传播的现象,包括机械波、电磁波等,它们在通信、能源传输等领域具有重要意义。
电磁学部分主要研究电荷和电场、高斯定理、电容器和电容、电流和欧姆定律等概念。
电荷和电场是电磁学的基础概念,它们使人们能够理解静电、电磁等现象。
高斯定理是电磁学的基本定理之一,它表明电场线和磁感线总是形成闭合曲线。
电容器和电容是描述电场储存能量的概念,它们在电路设计、能源储存等方面有广泛应用。
电流和欧姆定律是描述电路中电荷传输的规律,它们为电子学、通信等领域的发展奠定了基础。
普通物理学在许多领域都有广泛应用,如生活中的力学原理在建筑、交通、生产等方面有重要作用;电磁学在现代科技中具有关键地位,如电力、通信、无线电、磁悬浮等技术都依赖于电磁学原理。
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1.静电场的电场强度、电势,场强与电势的叠加原理。库仑定律、高斯定理和环路定律,电场强度和电势的关系。电场力的功,带电粒子在电场中的运动。
2.导体的静电平衡条件,介质的极化现象及其微观解释,各向同性介质中电位移和电场强度的关系和区别,介质中的高斯定理,电容,电场的能量。
3.稳定电流和稳定电场,电动势,电流密度,欧姆定律的微分形式,电流的功和功率,闭合电路和一段含源电路的欧姆定律,电容器的充放电过程。
4.毕奥-萨伐尔定律,磁场中的高斯定理和安培环路定律,安培定律和洛沦磁力,各向同性介质中磁场强度和磁感应强度间的关系和区别,介质中的安培环路定律。
5.法拉第电磁感应定律,动生电动势和感生电动势,涡旋电场、位移电流、麦克斯韦方程组的积分和微分形式,自感系数和互感系数,磁场的能量。
重点:
1)真空中静电场的电场强度、电势、电势差、功和场的能量;
5.狭义相对论基础
伽利略相对性原理、经典力学的时空观;狭义相对论的基本原理、洛仑兹变换;相对论速度变换公式和相对论时空观;相对论力学的基本方程、质量和能量、动量和能量。
重点:1)速度与加速度,牛顿三大定律,动量和动能定理;2)功能原理、机械能守恒定律、能量守恒定律;3)动量守恒定律、质点的角动量守恒定律;4)相对论时空观、相对论动量和能量。
2)静电场中的导体与电介质,电容、极化电荷、极化强度、电位移;
3)电动势、电流密度、欧姆定律的微分形式、一段含源电路的欧姆定律;
4)毕-萨定律、安培环Βιβλιοθήκη 定理、安培力、洛仑兹力、磁力的功;
5)介质的磁化、磁化强度、磁场强度、磁化电流;
6)感应电动势、自感、互感系数、磁场的能量;麦克斯韦方程组、位移电流。
考试科目:普通物理学(力学与电磁学)
适用专业:课程与教学论(物理教育)
一、复习要求:
1.熟练掌握力学和电磁学的基本概念、基本规律,并运用其基本概念和规律分析、判断及解决一些物理问题。
2.要有综合运用力学和电磁学基本概念和规律的能力。
二、主要复习内容
●力学
1.质点的运动
质点、参考系、运动方程、位移、速度和加速度;曲线运动(包括圆周运动)、运动的相对性及伽利略变换。
2.牛顿运动定律
牛顿三大定律、常见力和四种基本力、惯性力、动量定理和动能定理。
3.运动的守恒定律
保守力、功、势能、功能原理;机械能守恒定律和能量守恒定律;质心、质心运动定理、动量守恒定律和碰撞;质点的角动量和角动量守恒定律;质点在有心力场中的运动;对称性与守恒定律。
4.刚体的转动
刚体的自由度、定轴转动、角动量、转动动能和转动惯量;力矩和定轴转动定律;定轴转动的动能定理;定轴转动的角动量定理和角动量守恒定律。
三.参考书目
程守洙、江之永主编(胡盘新等修订),《普通物理学》(第五版),高等教育出版社,1998年。