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文档简介

大学物理提示性复习,一、电势的常用二种计算方法:,1、点电荷的电势公式和电势的叠加原理 2、电势和电势差的基本定义 3、注意电势差定义中的积分上下线的确定 4、电势和电场强度的关系 5、电势能与电场力所作的功的关系,1、导体静电平衡的条件(内部,表面)和特性,静电屏蔽。 2、电介质的极化,极化面电荷密度(大小和极性),极化强度的定义、大小和方向。 3、电容的定义和计算方法。,4、介质中的高斯定理和真空中的高斯定理的差异,有介质时电场强度的计算。 5、电位移通量和电通量的区别。 6、导体表面电位移矢量、电场强度与导体自由电荷面密度的关系。,三、磁感应强度和磁场强度的二种常用计算方法,1、毕萨定律(方向的判断),磁场的叠加原理(包括对称性分析)。 2、安培环路定理(积分环路方向与电流的正负号判断)。 3、运动电荷产生的磁场公式(方向的判断)。,常用的一些结论:,1、介质磁化,磁化电流(线)密度,磁化强度的定义和大小的计算。 2、磁力(安培力,洛仑兹力)和磁力矩的大小和方向。 3、磁矩和磁力矩的关系。,4、磁通量和磁力所做的功的关系。 5、霍尔效应,霍尔电势高低的判断,载流子的正负号(N、P 型半导体的判断)。 5、磁滞回线的特征(剩磁、矫顽力、居里点、磁畴、顺磁质、抗磁质 ),五、感应、感生、动生电动势的常用二种计算方法,1、法拉第电磁感应定律。 2、感生,动生和感应电动势;自感电动势和互感电动势的区别。 3、电动势的高低或方向判断。 4、自感系数和互感系数的计算,,5、位移电流,位移电流(面)密度的计算。 6、涡旋电场(感生电场)的计算。 7、电场、磁场的能量密度,电场、磁场的能量的计算。 8、电容器和线圈的储能公式。 9、Maxwell方程组的四个积分形式和物理意义。,六、光的明暗干涉条纹的计算,1、光的干涉(光程差或相位差)条件。 2、常见干涉的光路图,光程差(或相位差)的计算方法。 3、附加光程差(或相位差)与半波损失的关系,附加光程差(或相位差)的判据 。 4、常见干涉(双缝、劈尖、牛顿圈、薄膜、迈克尔逊干涉的条纹的特征,如条纹间距、条纹高度差等),5、常见干涉的一些变异时的光程差和相位差的计算。如洛埃镜,双缝后加介质膜、加偏振片,变异的牛顿圈等。 6、杨氏双缝干涉和双缝夫琅和费衍射的区别。 7、薄膜的反射光干涉和透射光干涉的差异。 8、增透膜和增反膜的条件。,七、光的衍射条纹的计算,1、夫琅和费衍射和费涅耳衍射的区别。 2、单缝夫琅和费衍射图的特征,与双缝干涉图的明显特征差异,与多缝夫琅和费衍射图的差异。 3、多缝夫琅和费衍射图的特征(中央明纹,主极大,次极大,暗纹)。 4、光栅常数,刻纹宽,缝间距,透光宽度。 5、光栅的主极大条件,暗纹条件,缺级条件。,6、平行光钭入射光栅时光程差的计算,入射角和衍射角正负号的判断。 7、圆孔仪器的分辨本领和光栅的分辨本领的公式和区别,光学仪器的最小分辨角及含义。 8、x射线晶体衍射的布喇格公式,掠入角和入射角的关系。,八、光的偏振,1、光的五种偏振状态,获得线偏振光的三种方法。 2、马吕斯定律和一个推论(自然光穿过偏振片光强减半)。 3、布儒斯特定律,布儒斯特角。 4、双折射现象;o光、e光的振动方向与光轴的关系;椭圆、圆偏振光的产生。,5、 1/2、1/4波片的光程特征和特殊光(圆或线偏振)穿过该波片后偏振性的改变。 6、偏振光干涉的二种情况,前后偏振片正交放置和平行放置的相位差的差异,补充几何光学: 磨镜者公式,九、近代物理,1、黑体幅射:单色辐射本领(单色幅射出射度)、总辐射出射度和辐射功率的区别和联系;黑体幅射两个基本定律及T,m,E 三者变化关系;黑体幅射曲线的特征和含义。 2、光电效应:爱因斯坦光电效应方程,红限波长,截止频率,逸出功,遏止电势差,光电伏安曲线特性,遏止电势差与光频率的关系。 3、康普顿效应原理和公式,散射角。,4、光子的粒子性,实物粒子的德布罗意波,德布罗意波的实验验证。 5、两组不确定性关系。 6、波函数的统计解释(或称物理意义)波函数的三个标准化条件和一个归一化条件。 7、玻尔氢原子理论三个假设,氢原子光谱的三个谱系,氢原子光谱能级跃迁公式,电离能。,8、量子力学对氢原子的描述的四个量子数、名称、含义、取值范围;轨道角动量的量子化大小和空间取向量子化值;电子自旋角动量的大小和空间取向。 9、径向概率密度和概率密度的区别。 10、原子的电子壳层结构,泡利不相容原理,spdf等与轨道角动量大小的关系。 11、激光产生的条件,光学谐振腔的作用。,12、导体、半导体和绝缘体的能带结构特征和差异;导体和半导体的导电性差异。 13、 N型和P型的能带特征和载流子特征, PN结和电势曲线。 14、几个重要的近代物理实验。 (1)黑体辐射、光电效应、康普顿效应证实光的粒子性。 (2)隧道效应说明微观粒子的量子效应,微观粒子具有波动性。,14、几个重要的近代物理实验。 (3)弗兰克赫兹实验证实原子能级的存在(或原

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