(完整版)大学物理笔记.doc

合集下载

(完整版)大学物理公式总结,推荐文档

(完整版)大学物理公式总结,推荐文档

△ tR vy = v sin a • t - 第一章 质点运动学和牛顿运动定律1.1 平均速度 v = △r△rdr1.22 轨迹方程 y=xtga —1.23 向心加速度 a= v 2gx 22v 2cos 2 a1.2 瞬时速度 v=l △i t m →0△t = dt △r = lim = ds1.24 圆周运动加速度等于切向加速度与法向加速度矢量 1.3 速度 v= lim △t →0△t △t →0dt和 a=a t +a n△v 1.6 平均加速度 a =△t1.7 瞬时加速度(加速度)a=lim△v = dv△t →0△t dtdv d 2r1.8 瞬时加速度 a=dt =dt 21.25 加速度数值 a= 1.26 法向加速度和匀速圆周运动的向心加速度相同 a n =v 2 Rdv1.11 匀速直线运动质点坐标 x=x 0+vt 1.27 切向加速度只改变速度的大小 a t =dt1.28 v =ds= R d Φ = R ω 1.12 变速运动速度 v=v 0+atdt dt1.29 角速度 ω= d φ11.13 变速运动质点坐标 x=x 0+v 0t+ 2at 21.14 速度随坐标变化公式:v 2-v 02=2a(x-x 0) 1.15 自由落体运动 1.16 竖直上抛运动dt1.30 角加速度 α= d ω = d 2φdt dt 21.31 角加速度 a 与线加速度 a n 、a t 间的关系v 2 (R ω)2⎧⎪ v = gt ⎧⎪ v = v 0 - gt a n = R = R = R ω2 a t =y = 1 at 2 y = v t - 1 gt 2 dv d ω ⎪⎨ v 2=22gy ⎩⎧1.17 抛体运动速度分量⎨ ⎨⎪v 2 = 0v 2 -22gy dt = R dt = R α⎪ 0v x = v 0 cos a⎩ y = v 0 sin a - gt牛顿第一定律:任何物体都保持静止或匀速直线运 ⎧ x = v 0 cos a • t动状态,除非它受到作用力而被迫改变这种状态。

大学物理笔记(6)电磁学(一)静电场

大学物理笔记(6)电磁学(一)静电场
对于电荷面分布,可以取一小块面积元,其电荷面密度为σ ,则该面积元在距离r处产生的电势为dV=kσdA/r。
电荷体密度与电势关系
对于电荷体分布,可以取一小体积元,其电荷体密度为ρ, 则该体积元在距离r处产生的电势为dV=kρdV/r。电势ຫໍສະໝຸດ 与等势面概念及应用电势差定义
电势差是指电场中两点间电势的差值 ,用符号U表示,单位为伏特(V)。
种电荷相互吸引。
电场
电荷周围存在的一种特殊物质,对 放入其中的其他电荷有力的作用。
电场线
用来形象描述电场的曲线,电场线 上每点的切线方向表示该点的电场 强度方向,电场线的疏密程度反映 电场的强弱。
电场强度与电势
电场强度
描述电场强弱的物理量,用E表示 ,单位是牛/库仑(N/C)。电场 强度是矢量,方向与正电荷在该 点所受电场力方向相同。
电场强度
表示电场中某点的电场强弱 和方向的物理量,用E表示 。其方向与正电荷在该点所 受电场力的方向相同。
电势
描述电场中某点的电势能的 高低,用φ表示。电势差则 是两点间电势的差值,即电 压。
高斯定理
通过任意闭合曲面的电通量 等于该曲面内所包围的所有 电荷的代数和除以真空中的 介电常数。
常见误区及易错点提示
这种现象称为静电感应。
静电平衡
当导体内部电荷分布达到稳 定状态,即导体内部电场强 度为零时,称导体处于静电 平衡状态。此时,导体表面
电荷分布满足高斯定理。
屏蔽效应
处于静电平衡状态的导体, 其内部电场强度为零,因此 外部静电场对导体内部无影 响,这种特性称为屏蔽效应 。
介质在静电场中特性分析
01
电极化
05 静电场能量与能 量守恒定律探讨
静电场能量密度表达式推导

大学物理 马文蔚 课堂笔记15

大学物理 马文蔚 课堂笔记15

已知 R, h, , B, dB/dt, 求 I 解 如图取一半径为r ,宽度为dr的圆环, 则
dB dB i E k dl dS dS L S dt S dt dB 因 和 S 平行 dt
圆环中的感生电动势的大小为
R
h
B
L
+ +
1 BL2 2
上海师范大学
i 方向
(点 P 的电势高于点 O 的电势) 4 /15
例2 一导线矩形框的平面与磁感强度为 B 的均匀磁场相垂直.在此矩形框
上,有一质量为 m 长为
§8.2
动生电动势和感生电动势
其值较之导线的电阻值要大得很多. 若开始时, 细导体棒以初速度 v0 沿如图
场方向垂直的平面上绕棒的一端转动;
解 如图所示,铜棒绕O点转动,
线元上产生的动生电动势为
+ + +
+ + + +B+ + + + +
d i ( v B) dl vBdl
L
整段铜棒上的电动势为
o v + + +
+ + O P
i
0
vBdl 0 lBdl
上海师范大学
14 /15
§8 -3
自感和互感
例1 如图是一长直密绕螺线管,长度为l, 横截面积为S, 线圈的总匝数为N,
管中均匀磁介质的磁导率为, 试求其自感L. (忽略边缘效应)
解 一般方法: 先设通有电流 I
螺线管密度(单位长度的线圈数) n=N/l,
求得 B

完整版)大学物理笔记

完整版)大学物理笔记

完整版)大学物理笔记Chapter 1: Proton Kinematics1.Reference frame: A standard object chosen to describe the n of an object.2.Coordinate system3.Particle: Under certain ns。

the n of an object can be represented by the n of any point on the object。

which can be treated as a point with mass。

This point is called a particle (ideal model).4.n vector (displacement vector): A vector pointing from the origin of the coordinate system to the n of the particle.5.Displacement: The increment of the n vector in the timeint erval Δt.6.Velocity: Speed of n.7.XXX: The average rate of change of velocity.8.XXX quantities.9.ns of n.10.Principle of n of n.n vector: r = r(t) = x(t)i + y(t)j + z(t)k Displacement: Δr = r(t+Δt) - r(t) = Δxi + Δyj + Δzk In general。

Δr ≠ ΔrVelo city: v = lim Δr/Δt = i(dx/dt) + j(dy/dt) + k(dz/dt) XXX: a = lim dv/dtCircular nj + k = xi + yj + zkXXX: ω = dθ/dtXXX: α = dω/dtXXX: a = an + atNormal n: an = v^2/R pointing towards the center of the circleXXX: at = Rα along the XXXLinear velocity: v = RωArc length: s = RθChapter 2: XXX1.XXX:XXX's First Law: An object at rest will remain at rest。

(完整版)大学物理实验复习资料(全12个物理实验复习资料完整版)

(完整版)大学物理实验复习资料(全12个物理实验复习资料完整版)

大学物理实验复习资料(全12个物理实验复习资料完整版)史上最震撼的《大学物理实验》全12个实验复习材料完整版!!你从未见过的珍贵考试资料!!Ps:亲!给好评,有送财富值哦! #^_^!!绪论-《测量的不确定度与数据处理》1、有效数字、有效数字的单位换算有效数字:具体地说,是指在分析工作中实际能够测量到的数字。

所谓能够测量到的是包括最后一位估计的,不确定的数字。

我们把通过直读获得的准确数字叫做可靠数字;把通过估读得到的那部分数字叫做存疑数字。

把测量结果中能够反映被测量大小的带有一位存疑数字的全部数字叫有效数字。

有效数字的单位换算:十进制的单位换算不影响有效数字和误差。

2、测量不确定度:测量不确定是与测量结果相关联的参数,表示测量值的分散性、准确性和可靠性,或者说它是被测量值在某一范围内的一个评定。

一个完整的测量结果不仅要给出测量值的大小,同时还应给出它的不确定度。

用不确定度来表征测量结果的可信赖程度。

测量结果的最佳估计值 11ni i x x n ==∑ A 类不确定度A x U σ=在一系列重复测量中,用统计的方法计算分量,它的表征值用标准偏差表示。

B 类不确定度B U =仪测量中凡是不符合统计规律的不确定度称为B 类不确定度。

合成不确定度U =测量结果的表示 x x U =±3、数据处理方法:作图法、逐差法作图法包括:图示法,图解法解实验方程,曲线改直。

逐差法:当自变量等间隔变换,而两物理量之间又呈现线性关系时,除了采用图解法,最小二乘法以外,还可采用逐差法。

注意逐差法要求自变量等间隔变化而函数关系为线性实验一 长度和固体密度的测量1、物理天平的调节过程及注意事项物理天平的调节过程:a 调底板水平:通过调水平螺钉让水准器中的汽泡处中心位置。

b 调零点:先将游码移到零点及调盘挂在副刀口上,然后通过调节螺母直至读数指针c 在摆动状态下处于平衡位置——读数标牌的平衡点。

注意事项:A 常止动:为避免刀口受冲击损坏,取放物体,砝码,调节平衡螺母以及不使用天平时,都必须放下横梁,止动天平。

(完整版)大学物理所有公式

(完整版)大学物理所有公式

第一章 质点运动学和牛顿运动定律1.1平均速度 v =t△△r1.2 瞬时速度 v=lim 0△t →△t △r =dt dr1. 3速度v=dtds==→→lim lim△t 0△t △t△r 1.6 平均加速度a =△t△v1.7瞬时加速度(加速度)a=lim 0△t →△t△v =dt dv1.8瞬时加速度a=dt dv =22dt rd1.11匀速直线运动质点坐标x=x 0+vt 1.12变速运动速度 v=v 0+at 1.13变速运动质点坐标x=x 0+v 0t+21at 21.14速度随坐标变化公式:v 2-v 02=2a(x-x 0) 1.15自由落体运动 1.16竖直上抛运动⎪⎩⎪⎨⎧===gy v at y gtv 22122 ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-=-=-=gy v v gt t v y gt v v 221202200 1.17 抛体运动速度分量⎩⎨⎧-==gt a v v av v yx sin cos 001.18 抛体运动距离分量⎪⎩⎪⎨⎧-•=•=20021sin cos gt t a v y t a v x1.19射程 X=g av 2sin 21.20射高Y=gav 22sin 201.21飞行时间y=xtga —ggx 21.22轨迹方程y=xtga —av gx 2202cos 2 1.23向心加速度 a=Rv 21.24圆周运动加速度等于切向加速度与法向加速度矢量和a=a t +a n1.25 加速度数值 a=22n t a a +1.26 法向加速度和匀速圆周运动的向心加速度相同a n =Rv 21.27切向加速度只改变速度的大小a t =dtdv1.28 ωΦR dtd R dt ds v ===1.29角速度 dtφωd =1.30角加速度 22dt dtd d φωα== 1.31角加速度a 与线加速度a n 、a t 间的关系a n =222)(ωωR R R R v == a t =αωR dtd R dt dv ==牛顿第一定律:任何物体都保持静止或匀速直线运动状态,除非它受到作用力而被迫改变这种状态。

大学物理 马文蔚 课堂笔记

大学物理 马文蔚 课堂笔记
上海师范大学
即水分子的质心在对称轴上 距氧原子中心6.8 10-12m处.
3 /14
§3.9 质心 质心运动定律
例 2 求半径为R的匀质半薄球壳的质心. 解 如图所示, 将坐标原点建在球壳的球心.
根据对称性可知, 质心的位置应该在对称轴(z轴)上. 即 xc 0 ; yc 0 由质心的计算公式可得,
化简得
m2 2 (m ) m 2mgR m'
2m' gR ; m m'
上海师范大学
m
m'
m m m m' m'
2m' gR m m'
13 /14
习 题 课
m
2m' gR ; m m'
m'
m m'
2m' gR m m'
2m' gR m m'
d rc d ri 由速度的定义式可知 是质心的运动速度; 是第i个质点的运动速度. dt dt 因此, (5)式可以写成, n n m'c mii pi pc (6)
i 1 i 1
n dr dr m' c mi i dt dt i 1
m1 2m2


2m2 ' 0 m1
10 /14
上海师范大学
习 题 课
碰撞后,摆锤在竖直平面内作圆周运动,
' 最高点处的速率为 H , 最高点处摆锤受到重力mg和绳子
' H
的拉力F的作用, 如图所示 因此 在最高点处有,
F mg Fn
m1
F mg
' ( H ) 2 由此可得 F m2 g m2 l ' ( H ) 2 F 0 m2 m2 g l

大学物理大一知识点总结笔记大全

大学物理大一知识点总结笔记大全

大学物理大一知识点总结笔记大全第一章线性运动1.1 位置、位移和速度在物理学中,我们通常使用位置、位移和速度这三个概念来描述物体的运动。

位置是指物体所处的空间位置,位移是指物体从初始位置到结束位置的变化量,速度是指物体单位时间内位移的大小。

1.1.1 位置的表示在一维情况下,我们可以用实数轴上的一个坐标来表示物体的位置。

在二维或三维情况下,我们可以使用坐标系来表示位置。

1.1.2 位移和速度的关系位移是一个矢量量,它有大小和方向。

速度则是位移的导数,表示单位时间内位移的变化率。

速度的大小可以用平均速度和瞬时速度来描述。

1.2 加速度和速度的变化1.2.1 加速度的概念加速度是速度的变化率,表示单位时间内速度的变化量。

1.2.2 加速度和速度的关系在匀变速运动下,速度的变化是均匀的,加速度保持不变。

在非匀变速运动下,速度的变化不是均匀的,加速度可能会变化。

1.3 物体的简谐振动1.3.1 简谐振动的定义简谐振动是指物体围绕平衡位置做周期性振动的运动。

1.3.2 简谐振动的特点简谐振动的特点包括振幅、周期、频率和相位等。

第二章力学2.1 牛顿定律2.1.1 牛顿第一定律牛顿第一定律也被称为惯性定律,它描述了在没有外力作用时物体将保持静止或匀速直线运动的状态。

2.1.2 牛顿第二定律牛顿第二定律描述了物体在受力作用下产生加速度的关系,力等于物体的质量乘以加速度。

2.1.3 牛顿第三定律牛顿第三定律描述了物体之间相互作用的力是大小相等、方向相反的。

2.2 动能和势能2.2.1 动能的定义和计算动能是指物体由于运动而具有的能量,它的大小与物体的质量和速度相关。

2.2.2 劢能定理动能定理描述了物体受到的外力做功等于其动能的变化量。

2.2.3 势能的定义和计算势能是指物体由于位置而具有的能量,常见的势能有重力势能和弹性势能等。

2.3 弹性碰撞和不可恢复碰撞2.3.1 弹性碰撞的定义和特点弹性碰撞是指两个物体发生碰撞后能够完全弹开并保持动能守恒的碰撞。

大学应用物理第七章读书笔记

大学应用物理第七章读书笔记

⼤学应⽤物理第七章读书笔记静电场本章研究的是电磁运动中最简单的情况—静电场,所采⽤的研究⽅法为:从库仑定律开始,建⽴静电场的概念,从置于电场中的电荷所受的⼒和⼒做功的情况,研究静电场的性质,引⼊电场强度和电势两个重要的物理量。

建⽴场强叠加原理、⾼斯定理、环路定理等。

⼀、概念静电场:任何电荷周围都存在着电场,相对观察者为静⽌的电荷所激发的电场。

电场的特点(1) 电荷之间的相互作⽤是通过电场来传递(2) 对位于其中的带电体有⼒的作⽤(3) 带电体在电场中运动,电场⼒要作功——电场是种物质,具有能量、质量和动量。

电场强度:放⼊电场中某点的电荷所受静电⼒F跟它的电荷量⽐值,叫做该点的电场强度。

定义式:E=F/q ,F为电场对试探电荷的作⽤⼒,q为放⼊电场中检验电荷(试探电荷)的电荷量。

电场强度的⽅向:规定为放在该点的正电荷受到的静电⼒⽅向。

与正电荷受⼒⽅向相同,与负电荷受⼒⽅向相反电场⼒:电荷之间的相互作⽤是通过电场发⽣的。

只要有电荷存在,电荷的周围就存在着电场,电场的基本性质是它对放⼊其中的电荷有⼒的作⽤,这种⼒就叫做电场⼒判断⽅向⽅法:正电荷沿电场线的切线⽅向,负电荷沿电场线的切线⽅向的反⽅向。

计算:电场⼒的计算公式是F=qE,其中q为点电荷的带电量,E为场强。

或由W=Fd,也可以根据电场⼒做功与在电场⼒⽅向上运动的距离来求。

电磁学中另⼀个重要公式W=qU(其中U为两点间电势差),可由此公式推导得出。

静电⼒作功的特点:单个点电荷产⽣的电场中任意带电体系产⽣的电场中电荷系q1、q2、…的电场中,移动q0,有结论:电场⼒作功只与始末位置有关,与路径⽆关,所以静电⼒是保守⼒,静电场是保守⼒场。

电通量:通过电场中任意给定⾯积的电场线的数⽬,叫做通过该⾯积的电场强度通量,简称电通量。

(它是研究电场性质的常⽤物理量)公式:电通量密度是通过垂直于电场⽅向的单位⾯积的电通量,它等于该处电场的⼤⼩E 。

电通量密度精确地描述了电⼒线的疏密。

大学物理下册复习完整版总结

大学物理下册复习完整版总结

《大学物理》下册复习课复习提纲▪电磁学▪振动和波▪光学▪量子物理电磁学●稳恒磁场:●磁介质:●电磁感应:●电磁场:B 的定义,毕奥-萨伐尔定理,安培环路定理及其计算,高斯定理,载流线圈在均匀磁场中受到的磁力矩,安培力的功,洛仑兹力,带电粒子在均匀磁场中的运动,霍尔效应描述磁介质磁化强度的物理量,有磁介质存在时的安培环路定理,铁磁质电磁感应的基本定律,动生电动势,感生电动势和涡旋电流,自感和互感,磁场能量位移电流,麦克斯韦方程组θ霍耳效应BAA ′I+F 洛+-(霍耳电压);dIB R nqb IB U H H ==nqR H 1=(霍耳系数))(=⨯-+-B v e eE H 平衡条件:d vBE H =nbdqv I =vBdd E U H H ==E载流导体产生磁场磁场对电流有作用一.磁场对载流导线的作用大小:方向:由左手定则确定任意形状载流导线在外磁场中受到的安培力(1) 安培定理是矢量表述式(2) 若磁场为匀强场在匀强磁场中的闭合电流受力磁场对电流的作用讨论安培力RBI F 2 ⋅=方向向右=F I受力≠F 练习:1.求下列各图中电流I 在磁场中所受的力1I Io Rb a BI⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯B II ⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯总结:安培定律Bl I F F Lm Lm ⨯==⎰⎰d d 整个载流导线所受的磁场作用力为P m=I S =I S nn I对任意形状的平面载流线圈:BP M m ⨯=磁力矩:磁矩电流元I d lN·A-2并分解;计算分量积分,求得B。

B总结:描述稳恒磁场的两条基本定律(1)磁场的高斯定理(2)安培环路定理用安培环路定理计算磁场的条件和方法磁场是无源场(涡旋场)0sB ds =⎰⎰01n i i LB dl I μ==∑⎰L1I 2I 3I 4I 正负的确定:规定回路环形方向,由右手螺旋法则定出∑iI积分路径或与磁感线垂直,或与磁感线平行.说明(1)这是计算感应电动势的普遍适用公式,但必须在闭合回路情况下计算(2)公式中“”号表示电动势的方向,是楞次定律的数学表示,它表明总是与磁通量的变化率的符号相反i (3)电动势方向可采用电磁感应定律中负号规定法则来确定,也可以由楞次定律直接确定ABCD)对于各向同性的顺、抗磁质:HH B r μμμχμ==+=00)1(,0=M 在真空中:,r μχ=+1顺磁质抗磁质铁磁质1>r μ1<r μ,1>>r μ,,10μμμr ==表示磁介质的磁化率。

(完整版)大学物理知识点

(完整版)大学物理知识点

y第一章质点运动学主要内容一. 描述运动的物理量 1. 位矢、位移和路程由坐标原点到质点所在位置的矢量r r称为位矢位矢r xi yj =+r v v ,大小 r r ==v 运动方程()r r t =r r运动方程的分量形式()()x x t y y t =⎧⎪⎨=⎪⎩位移是描述质点的位置变化的物理量△t 时间内由起点指向终点的矢量B Ar r r xi yj =-=∆+∆r r r r r △,r =r △路程是△t 时间内质点运动轨迹长度s ∆是标量。

明确r∆r、r ∆、s ∆的含义(∆≠∆≠∆rr r s )2. 速度(描述物体运动快慢和方向的物理量)平均速度 x y r x y i j i j t t tu u u D D ==+=+D D r r r r r V V r 瞬时速度(速度) t 0r dr v lim t dt∆→∆==∆r r r(速度方向是曲线切线方向) j v i v j dt dy i dt dx dt r d v y x ϖϖϖϖϖϖ+=+==,2222y x v v dt dy dt dx dt r d v +=⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛==ϖϖds dr dt dt=r 速度的大小称速率。

3. 加速度(是描述速度变化快慢的物理量)平均加速度va t∆=∆rr瞬时加速度(加速度) 220limt d d ra t dt dtυυ→∆===∆r r rr △ a r方向指向曲线凹向j dty d i dt x d j dt dv i dt dv dt v d a y x ϖϖϖϖρϖ2222+=+== 2222222222⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛=+=dt y d dt x d dt dv dt dv a a a y xy x ϖ二.抛体运动 运动方程矢量式为 2012r v t gt =+rrr分量式为 020cos ()1sin ()2αα==-⎧⎪⎨⎪⎩水平分运动为匀速直线运动竖直分运动为匀变速直线运动x v t y v t gt 三.圆周运动(包括一般曲线运动) 1.线量:线位移s 、线速度dsv dt=切向加速度tdv a dt=(速率随时间变化率)法向加速度2n v a R=(速度方向随时间变化率)。

(完整版)大学物理公式总结[1],推荐文档

(完整版)大学物理公式总结[1],推荐文档

②电势:U
E
dr
r
电势差:U E dl
电动势:
K dl ( K
F非静电

q
③电通量:e E dS 磁通量:B B dS 磁通链:ΦB=NφB 单位:韦伯(Wb)
④电偶极矩:
p
=q
l
Θ⊕ -q l +q
磁矩:
m
=I
S
=IS

S
m
⑤电容:C=q/U 单位:法
F S
I tS
2 3
n
11.分子平均平动能:
3 kT 2
;理想气体内能: E
Hale Waihona Puke M 2(tr
2s)
RT
12.麦克斯韦速率分布函数: f (V ) dN (意义:在 V 附近单位速度间隔内的分子数所占比率)
NdV
13.平均速率:V
V
dN N
Vf (V )dV
0
8 RT
方均根速率: V 2
2 RT
或a
d 2r dt 2
平均加速度: a
V t
角加速度:
d dt
在自然坐标系中
a
a
ann
其中 a
dV dt
(=rβ), an
V2 r
(=r2 ω)
4.力:
F
=m
a
(或 F
=
dp dt

力矩: M
r
F
(大小:M=rFcosθ
方向:右手螺旋法则)
5.动量:
p
mV
,角动量:
L
F
k
Qq
rˆ (k=1/4πε0)

(完整版)大学物理静电场知识点总结

(完整版)大学物理静电场知识点总结

大学物理静电场知识点总结1. 电荷的基本特征:(1)分类:正电荷(同质子所带电荷),负电荷(同电子所带电荷)(2)量子化特性(3)是相对论性不变量(4)微观粒子所带电荷总是存在一种对称性2. 电荷守恒定律 :一个与外界没有电荷交换的孤立系统,无论发生什么变化,整个系统的电荷总量必定保持不变。

3.点电荷:点电荷是一个宏观范围的理想模型,在可忽略带电体自身的线度时才成立。

4.库仑定律: 表示了两个电荷之间的静电相互作用,是电磁学的基本定律之一,是表示真空中两个静止的点电荷之间相互作用的规律121212301214q q F r r πε=5. 电场强度 :是描述电场状况的最基本的物理量之一,反映了电场的基 0F E q =6. 电场强度的计算:(1)单个点电荷产生的电场强度,可直接利用库仑定律和电场强度的定义来求得(2)带电体产生的电场强度,可以根据电场的叠加原理来求解 πεπε===∑⎰ni i33i 1iq 11dqE r E r 44rr(3)具有一定对称性的带电体所产生的电场强度,可以根据高斯定理来求解(4)根据电荷的分布求电势,然后通过电势与电场强度的关系求得电场强度7.电场线: 是一些虚构线,引入其目的是为了直观形象地表示电场强度的分布(1)电场线是这样的线:a .曲线上每点的切线方向与该点的电场强度方向一致b .曲线分布的疏密对应着电场强度的强弱,即越密越强,越疏越弱。

(2)电场线的性质:a .起于正电荷(或无穷远),止于负电荷(或无穷远)。

b .不闭合,也不在没电荷的地方中断。

c .两条电场线在没有电荷的地方不会相交 8.电通量: φ=⋅⎰⎰e sE dS(1)电通量是一个抽象的概念,如果把它与电场线联系起来,可以把曲面S 的电通量理解为穿过曲面的电场线的条数。

(2)电通量是标量,有正负之分。

9. 高斯定理:ε⋅=∑⎰⎰sS 01E dS i (里)q(1)定理中的E 是由空间所有的电荷(包括高斯面内和面外的电荷)共同产生。

(完整版)大学物理电场和电场强度

(完整版)大学物理电场和电场强度

电荷与真空中的静电场
例: 半径为R 的均匀带电细圆环,带电量为q .
x
dE
求: 圆环轴线上任一点P 的电场强度.
dEx
P dE
解: dq dl
E dE
dE
1
4 0
dq r2
er
1 dq
40 r 2 er
rx
RO
dE dE sinθ
dEx dE cosθ
dq
圆环上电荷分布关于x 轴对称
θ
2
sin
θ
1)
Ey
dEy
θ2 sinθ dθ θ1 40a
40a
(cosθ 1
cosθ
2
)
讨论 (1) a >> L 杆可以看成点电荷
y
dE
dEy
Ex 0
Ey
λL
4 0 a 2
(2) 无限长带电直线
P
dEx
1 r a 2
θ1 0 θ2
Ex 0
Ey
λ 2ε
0a
dq O
x
2020/4/13
E0
(2) 当 x>>R 时,
E
1
40
q x2
可以把带电圆环视为一个点电荷.
RO dq
(3)x 2 R时, 2
E Emax
2020/4/13
电荷与真空中的静电场
例:求面密度为 的带电薄圆盘轴线上的电场强度.
解: dq 2rdr
x
dE
1
40
(r2
xdq x2 )3/ 2
2020/4/13
电荷与真空中的静电场
点电荷的电场是辐射状球对称分布电场.

大学物理化学笔记总结

大学物理化学笔记总结

⼤学物理化学笔记总结第⼀章物理化学的定义,相变化(物质在熔点沸点间的转化)物理化学的基本组成:1化学热⼒学(⽅向限度)2化学动⼒学(速率与机理)3结构化学物理化学的研究⽅法、热⼒学⽅法、动⼒学⽅法、量⼦⼒学⽅法系统、环境的定义。

系统的分类:开放系统,封闭系统,隔离系统系统的性质:强度性(不可加),⼴延性(可加)。

系统的状态状态函数及其性质:1单值函数2仅取决于始末态3全微分性质。

热⼒学能、热和功的定义热分:潜热,显热。

功分:膨胀功、⾮膨胀功。

热⼒学第⼀定律的两类表述:1第⼀类永动机不可制成。

2封闭体系:能量可从⼀种形式转变为另⼀种形式,但转变过程中能量保持不变。

、恒容热、恒压热,焓的定义。

PV U H def+≡恒容热:①封闭系统② W f =0 ③W e =0 恒压热:①封闭系统②W f =0 ③d p =0 理想⽓体的热⼒学能和焓是温度的函数。

C, C V , C V,m , C P , C P,m 的定义。

△u =n C V,m (T 2-T 1) △H=n C P,m (T 2-T 1) C V,m =a+bT+cT 2+…/ a+bT -1+cT -2+… 单原⼦分⼦C V,m =23R C P,m =25R 双原⼦分⼦C V,m =25R C P,m =27R γ单=35 γ双=57 C P,m - C V,m =R R=·mol -1·k-1可逆过程定义及特点:①阻⼒与动⼒相差很⼩量②完成⼀个循环⽆任何功和热交换③膨胀过程系统对环境做最⼤功,压缩过程环境对系统做最⼩功可逆过程完成⼀个循环△u=0 ∑=0W ∑=0QW 、 Q 、△u 、△H 的计算①等容过程:W=0 Q=△u △u=n C V,m (T 2-T 1) △H=n C P,m (T 2-T 1)②等压过程:W=-Pe(V 2-V 1) Q=△H △u=n C V,m (T 2-T 1) △H=n C P,m (T 2-T 1) ③等温过程:W=-nRTln 12V V Q=-W △u=△H=0④绝热可逆过程:W=n C V,m (T 2-T 1) /??---1112111γγv v v p Q=0 △u=n C V,m (T 2-T 1)△H=n C P,m (T 2-T 1) 21p p =(12v v )γ 21T T =(12v v )1-γ 21T T=(21p p )γγ1-相变化过程中△H 及△u 的计算△u=△H-P △V=△H-nRT 见书1-10 化学计量系数ν化学反应进度??=BνBn ?(必与指定的化学反应⽅程对应)化学反应热效应定义,盖斯定律:⼀个化学反应,不管是⼀步完成或是经数步完成,反应的总标准摩尔焓变是相同的,即盖斯定律。

(完整版)大学物理知识点(全)

(完整版)大学物理知识点(全)

Br ∆ A rB ryr ∆第一章 质点运动学主要内容一. 描述运动的物理量 1. 位矢、位移和路程由坐标原点到质点所在位置的矢量r 称为位矢 位矢r xi yj =+,大小 2r r x y ==+运动方程()r r t =运动方程的分量形式()()x x t y y t =⎧⎪⎨=⎪⎩位移是描述质点的位置变化的物理量△t 时间内由起点指向终点的矢量B A r r r xi yj =-=∆+∆△,2r x =∆+△路程是△t 时间内质点运动轨迹长度s ∆是标量。

明确r ∆、r ∆、s ∆的含义(∆≠∆≠∆r r s ) 2. 速度(描述物体运动快慢和方向的物理量)平均速度xyr x y i j ij t t t瞬时速度(速度) t 0r drv limt dt∆→∆==∆(速度方向是曲线切线方向) j v i v j dt dy i dt dx dt r d v y x +=+==,2222yx v v dt dy dt dx dt r d v +=⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛== ds dr dt dt= 速度的大小称速率。

3. 加速度(是描述速度变化快慢的物理量)平均加速度va t ∆=∆ 瞬时加速度(加速度) 220limt d d r a t dt dt υυ→∆===∆△ a 方向指向曲线凹向j dty d i dt x d j dt dv i dt dv dt v d a y x2222+=+== 2222222222⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛=+=dt y d dt x d dtdv dt dv a a a y x y x二.抛体运动运动方程矢量式为 2012r v t gt =+分量式为 020cos ()1sin ()2αα==-⎧⎪⎨⎪⎩水平分运动为匀速直线运动竖直分运动为匀变速直线运动x v t y v t gt 三.圆周运动(包括一般曲线运动) 1.线量:线位移s 、线速度dsv dt= 切向加速度t dva dt=(速率随时间变化率) 法向加速度2n v a R=(速度方向随时间变化率)。

(完整版)大学物理静电场知识点总结.doc

(完整版)大学物理静电场知识点总结.doc

大学物理静电场知识点总结1.电荷的基本特征:(1)分类:正电荷(同质子所带电荷),负电荷(同电子所带电荷)(2)量子化特性(3)是相对论性不变量(4)微观粒子所带电荷总是存在一种对称性2.电荷守恒定律:一个与外界没有电荷交换的孤立系统,无论发生什么变化,整个系统的电荷总量必定保持不变。

3.点电荷:点电荷是一个宏观范围的理想模型,在可忽略带电体自身的线度时才成立。

4.库仑定律:表示了两个电荷之间的静电相互作用,是电磁学的基本定律之一,是表示真空中两个静止的点电荷之间相互作用的规律r1 q1q2 rF1240 r123r 125.电场强度:是描述电场状况的最基本的物理量之一,反映了电rr F场的基 Eq0 6.电场强度的计算:(1)单个点电荷产生的电场强度,可直接利用库仑定律和电场强度的定义来求得(2)带电体产生的电场强度,可以根据电场的叠加原理来求解r 1nq i r r 1 dq rE r i E r4 0 i 1 r i3 r 34 0(3)具有一定对称性的带电体所产生的电场强度,可以根据高斯定理来求解(4)根据电荷的分布求电势,然后通过电势与电场强度的关系求得电场强度7.电场线:是一些虚构线,引入其目的是为了直观形象地表示电场强度的分布(1)电场线是这样的线: a.曲线上每点的切线方向与该点的电场强度方向一致b.曲线分布的疏密对应着电场强度的强弱,即越密越强,越疏越弱。

(2)电场线的性质: a.起于正电荷(或无穷远),止于负电荷(或无穷远)。

b.不闭合,也不在没电荷的地方中断。

c.两条电场线在没有电荷的地方不会相交8.电通量:e s r r E dS(1)电通量是一个抽象的概念,如果把它与电场线联系起来,可以把曲面 S 的电通量理解为穿过曲面的电场线的条数。

(2)电通量是标量,有正负之分。

9.高斯定理:òs r r 1E dS q i0( S 里)r(1)定理中的E是由空间所有的电荷(包括高斯面内和面外的电荷)共同产生。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第一章质子运动学
1.参考系:为描述物体的运动而选的标准物
2.坐标系
3.质点:在一定条件下,可用物体上任一点的运动代表整个物体的运动,即可把整个物体
当做一个有质量的点,这样的点称为质点(理想模型)
4.位置矢量(位矢):从坐标原点指向质点所在的位置
5.位移:在 t 时间间隔内位矢的增量
6.速度速率
7.平均加速度
8.角量和线量的关系
9.运动方程
10.运动的叠加原理
第二章牛顿运动定律
1.牛顿运动定律:牛顿第一定律:任何物体都保持静止或匀速直线运动的状态,直到其他
物体作用的力迫使它改变这种状态牛顿第二定律:当质点受到外力的作用时,质点动量 p 的时间变化率大小与合外力成正比,其方向与合外力的方向相同牛顿第三定律:物体间的作用时相互的,一个物体对另一个物体有作用力,则另一个物体对这个物体必
有反作用力。

作用力和反作用力分别作用于不同的物体上,它们总是同时存在,大小相
等,方向相反,作用在同一条直线上。

2.常见的力:万有引力:弹性力摩擦力
第三章动量守恒定律和能量守恒定律
1.动量: p mv 描述物体运动状态的物理量
2.冲量:力对时间的积累效应I F dt
3.动量定理:质点动量的增量等于合力对质点作用的冲量,质点系动量的增量等于合外力
的冲量
F dt p p0
4.动量守恒定律:若质点系所受的合外力为零,系统的动量是守恒量
5. 功:描述力对空间的累积效应的物理量W f d r 保守力的功:只于物体的始末位置
有关,与路径无关非保守力的功:与物体的始末位置有关,与路径无关
6. 势能:与物体位置有关的能量。

当质点从 A 点运动到 B 点时保守力所做的功等于势能
增量的负值引力势能重力势能弹性势能
7.动能定理:质点的动能定理是合外力对质点做的功等于质点动能的增量;质点系的动能
定理是外力及内力对质点系所做的总功等于系统动能的增量功能原理:系统外力的功与非保守内力的功之总和等于系统机械能的增量机械能守恒定律:如果系统外力的功与非保守内力的功之总和等于零,则系统的机械能不变
8.质心
第四章刚体
1.刚体:受力时大小和形状保持不变的物体(理想模型)
2.刚体的运动:平动 ,转动(含定轴转动,定点转动)和平面平行转动
3.刚体的定轴转动:刚体绕一固定轴转动,此时刚体上所以的点都绕一固定不变的直线做
圆周运动。

4.力矩:矢量 M r * F 转动惯量:描述刚体在转动中惯性大小的物理量(其大小与刚
体的质量,质量的分布和转轴的选取有关)转动定律:刚体做定轴运动时所获的角加速度和所受到的合外力成正比,与刚体的转动惯量成反比
5. 质点:角动量: L r * p 角动量定理: M d L dt
(质点对参考点角动量的变化率等
于质点所受的对该参考点的合外力矩)质点的角动量守恒定律:若质点所受到的对参考点的合外力距为零,则质点对参考点角动量不变化,L 是常矢量
6. L=Jw 角动量定理:M d L
刚体定轴转动:角动量dt (刚体做定轴转动时,作用于刚体的合外力距等于刚体对该轴角动量对时间的变化率)角动量守恒定律:若刚体所受的合外力距为零或刚体不受外力矩,则刚体的角动量保持不变
7. 力矩做功:刚体做定轴转动时,变力做的功可以用力矩做功W Md 刚体定轴转动
的动能定理:合外力距对绕定轴转动刚体所做的功等于刚体转动动能的增量W 1 Jw2 1 Jw02
2 2
第五章静电场
1.点电荷(理想模型)电荷守恒定律:孤立带电体或带带系统中电荷的分布可以改变,但
电荷总和保持不变库仑定律:
2. 电场强度:E F
(与试验电荷的大小无关)电势:VEd l VdV q0
3.静电场的高斯定理:在真空中的静电场中,通过任意闭合曲面的电场强度通量等于该闭
合面所围所有电荷的代数和1 (静电场是有源场)
静电场的环路定理:在静电场中电场强度沿任意闭合路径的线积分为零(静电场是保守
场)
4.求解电场强度的几种方法:( 1)已知空间电荷的分布,可用电场强度叠加原理计算电场
强度( 2)若已知空间电荷分布,电荷分布具有高度对称性,则可利用高斯定理来计算
电场强度
第六章静电场中的导体与电介质
1.静电场中的导体:静电平衡(导体内部电场强度处处为零):导体是等势体,其表面为
等势面 ;导体表面上任意一点的电场强度的方向都垂直于该处表面;当带电导体处于静电平衡时,导体内部处处没有净电荷存在,电荷只能分布在导体表面;导体表面附近的电
场强度的大小与该处电荷的面密度成正比:孤对带电导体表面各处电荷密度的大小与该处表面的曲率半径有关。

曲率半径越大的地方,电荷面密度越小静电屏蔽:外电场不可能对空腔内部空间发生任何影响;接地封闭导体腔外电场不受空腔内电荷的影响
2.高斯定理的电位移矢量表述:通过任意封闭曲面 S 的电位移矢量等于该封闭面包围的自
由电荷的代数和 D * ds q i
3. 电容器的电容C=
Q
U (并联: C= C ,串联 1 = 1
C C
4. 静电能:电场的能量密度w=1/2 D * E 1/ 2 0 r E 2 ;电容器的能量
W=Q/2C=1/2C U2 =1/2QU
第七章恒定磁场
1. 电流强度: I=dq/dt( 单位时间内通过导线某一横截面的电荷)
2. 电源:提供非静电力的装置电源电动势: E dl
3. 毕萨定律: d B u 0 Idl e r 4 r 2
4. 磁场中的高斯定理 B d S 0 安培环路定理 : B dl u0 I i
i 5. 洛伦兹力 (电荷 ) :F qv B 安培力(电流元) d F Id l B 第八章电磁感应电磁场
1.电磁感应定律:i d
楞次定律:闭合回路中出现的感应电流的方向总是使它自己dt
的磁场穿过回路面积的磁通量去抵偿引起感应电流的磁通量的改变
2.动生电动势
感生电动势
3.自感
互感
4.磁场能量W=w m dV磁场能量密度磁场能量w m B 2 / 2u。

相关文档
最新文档