大学物理第章
1.理解电荷的性质。运用静电平衡条件分析导体在静电场中的电荷、场强、电势的分布问题。第5章 刚体的定轴转动 1 刚体的运动 2 刚体定轴转动的运动定律 3 刚体的定点运动---回转仪的旋进。1 刚体的运动 一、一般运动 二、刚体的定轴转动 三、解决刚体动力学问题的一般方法。1.2 电荷的基本性质。
大学物理第章Tag内容描述:<p>1、第5章 刚体的定轴转动,5.1 刚体的定轴转动定律,外力矩沿z轴分量的代数和,刚体沿z轴的角动量,刚体对z轴的转动惯量,2、适用于转轴固定于惯性系中的情况。,3、对于转轴通过质心的情况,如果质心有加速度,上式也成立。(惯性力对质心的力矩和为零),1、由关于定点的质点系角动量定理,向过该点的固定转轴投影得到。,外力对固定转轴力矩的计算:,:沿转轴方向,:沿转轴反方向,转动平面内的分力对转轴的力矩,计算转动惯量的几条规律:,1、对同一轴可叠加:,2、平行轴定理:,3、对薄平板刚体,有垂直轴定理:,常用的转动惯量,8,例2:证明球体对。</p><p>2、1 课程指导课五第16章电磁场 1法拉第电磁感应定律 2动生电动势 3感生电动势 4自感和互感 5磁场的能量 6位移电流 7麦克斯韦方程组 8电磁波 教师 郑采星 大学物理 2 基本要求 教学基本内容 基本公式 第16章电磁场 掌握法拉第电磁感应定律 楞次定律 电磁感应现象与能量守恒定律的关系 动生电动势 用电子理论解释动生电动势 理解感生电动势 涡旋电场 涡电流 理解自感与互感 能进行有关计算。</p><p>3、大学物理力和运动练习题 一、选择题 1质点沿轨道作曲线运动,速率逐渐减小,图中哪一种情况正确地表示了质点在处的加速度? ( ) (A) (B) (C) (D) 【提示:由于质点作曲线运动,所以,加速度的方向指向曲线的内侧,又速率逐渐减小,所以加速度的切向分量与运动方向相反】 2 一。</p><p>4、光学,光学,经典光学,几何光学:以光的直线传播规律为基础, 研究各种光学仪器的理论。,波动光学:以光的电磁波本性为基础, 研究传播规律,特别是干涉、衍射、偏振的理论和应用,量子光学,现代光学,激光物理,非线性光学,纤维光学与集成光学,傅立叶光学,现代几何光学,光学-研究光的现象; 光的本性;光与物质的相互作用.,20世纪60年代激光问世后,光学有了 飞速的发展。,以光的量子理。</p><p>5、1,电磁学分册,2,第一章 电场强度 高斯定理,3,1.3 电场线 电场强度通量 高斯定理,1.2 电场 电场强度,1.1 电荷 库仑定律,目录,4,4.理解电场线的性质,理解静电场是有源场,教学基本要求,1.理解电荷的性质,电荷守恒定律及电荷的量子化,,2.理解电场强度的定义,理解电场叠加原理,3.会用积分法计算简单带电体产生的电场,5. 正确理解高斯定理的物理意义,6. 会用高斯定理求解特。</p><p>6、1,第三章 静电场中的导体,2,工人正在带电检修高压输电线路。,3,本章目录,导体的静电平衡条件 处于静电平衡下导体电荷的分布 静电屏蔽 静电的应用,4,教学要求,了解导体的内部结构,掌握导体的静电感应现象及其静电平衡条件; 运用静电平衡条件分析导体在静电场中的电荷、场强、电势的分布问题; 掌握静电屏蔽的原理及其应用; 了解静电在生产生活中的其他应用。,5,物质按照电学性质分类: 导体、半导。</p><p>7、例 一运动质点在某瞬时矢径 ,其速度大小为, B , D ,例:对于沿仰角以初速度 v0 斜向上抛出的物体,以下说法中正确的是: (A)物体从抛出至到达地面的过程,其切向加速度保持不变 (B)物体从抛出至到达地面的过程,其法向加速度保持不变 (C)物体从抛出至到达最高点之前,其切向加速度越来越小 (D)物体通过最高点之后,其切向加速度越来越小,分析:加速度 g 沿切向与法向的分量。</p><p>8、1,第七章 电磁感应 电磁场理论基础,2,第七章 问题的提出,风力发电的原理是什么? 电场和磁场是单独存在的吗?它们之间有没有什么关联?,风车发电,3,本章提纲,7.1 电磁感应现象 法拉第电磁感应定律 7.1.1 电磁感应现象 7.1.2 法拉第电磁感应定律 7.2 动生电动势 感生电动势 7.2.1 动生电动势 7.2.2 感生电动势 涡旋电场 7.3 自感和互感 磁场的能量 7.3.1 自。</p><p>9、1,第一章 电势能 电势,2,1.3 等势面 电势梯度,1.2 电势 电势差,1.1 静电场力的保守性质 电场强度的环流,目录,3,4.理解电等势面的概念,了解电势梯度的概念,教学基本要求,1.理解静电场力是保守力,2.理解电势能、电势和电势差的概念,3.掌握计算电势的几种常用方法,4,2.1.1. 静电力作功的特点,2.1 静电场力的保守性质 静电场环路定理,1) 考虑点电荷电场。试验电荷q0。</p><p>10、在两个惯性系中考察同一物理事件,考察其时空坐标 之间的关系。,一.伽利略变换 ( Galilean transformation ),t时刻,物体到达P点,4-1 爱因斯坦的两个基本假设,第四章 狭义相对论 (special relativity ),设惯性系S和相对S运动的惯性系,正变换,逆变换,速度变换与加速度变换,正,逆,两个都 是惯性 系,是恒量,在两个惯性系中,二.牛顿的相对性原理。</p><p>11、第21章,波动,第21章 波 动,波动,一定的扰动的传播,波动,机械波,电磁波,概率波,微观粒子波动性,21.1 行 波,机械振动在介质中的传播过程。,变化的电场和变化的磁场在空间的传播过程,1. 机械波的产生条件,有可供传播的弹性媒质,有波源,2. 横波和纵波,1). 横波,质点的振动方向和波的传播方向垂直。,波谷,波峰,振动方向,传播方向,质点的振动方向和波的传播方向平行。</p><p>12、1,课程指导课五 第16章 电磁场 1 法拉第电磁感应定律 2 动生电动势 3 感生电动势 4 自感和互感 5 磁场的能量 6 位移电流 7 麦克斯韦方程组 8 电磁波,教师:郑采星,大学物理,2,基本要求,教学基本内容、基本公式,第16章 电磁场,掌握法拉第电磁感应定律,楞次定律,电磁感应现象与能量守恒定律的关系。动生电动势,用电子理论解释动生电动势。理解感生电动势,涡旋电场,涡电流。理解自感。</p><p>13、1,第5章 刚体的定轴转动 1 刚体的运动 2 刚体定轴转动的运动定律 3 刚体的定点运动-回转仪的旋进,2,基本方法: 质点系运动定理 加 刚体特性,刚体定轴转动的 动能定理 角动量定理,平动:动量定理,可以解决刚体的一般运动(平动加转动),3,1 刚体的运动 一、一般运动 二、刚体的定轴转动 三、解决刚体动力学问题的一般方法,4,一、一般运动 = (平动)+(转动。</p><p>14、人们发现牛顿力学在这些领域不再适用!,牛顿的经典力学理论形成于十七世纪,对科技的发展起了巨大的推动作用。,进入二十世纪,物理学研究的领域开始深入到了微观和高速领域。,两朵乌云,经典物理无法解释“迈克耳逊莫雷”实验,经典物理无法解释黑体辐射的“紫外灾难”,(1)为寻找解释“迈克耳逊莫雷”实验的方法催生了狭义相对论(2)为寻找解释“紫外灾难”的方法催生了量子力学,相对论与量子力学是现代物理学的两大支。</p><p>15、第八章 磁场 填空题 (简单) 1、将通有电流为I的无限长直导线折成1/4圆环形状,已知半圆环的半径为R,则圆心O点的磁 感应强度大小为 。 2、磁场的高斯定理表明磁场是 无源场 。 3、只要有运动电荷,其周围就有 磁场 产生; 4、(如图)无限长直导线载有电流I1,矩形回路载有电流I2,I2回路的AB边与长直导线平行。电 流I1产生的磁场作用在I2回路上的合力F的大小为,F的方向 水平向左。</p><p>16、第7章 静电场中的导体和电介质 习题及答案 1. 半径分别为和的两个导体球,相距甚远。用细导线连接两球并使它带电,电荷面密度分别为和。忽略两个导体球的静电相互作用和细导线上电荷对导体球上电荷分布的影响。试证明: 。 证明:因为两球相距甚远,半径为的导体球在半径为的导体球上产生的电势忽略不计,半径为的导体球在半径为的导体球上产生的电势忽略不计,所以 半径为的导体球的电势为 半径为的导体球的电势为 用。</p><p>17、第七章 静电场,7-1 电荷 库仑定律 7-2 电场 电场强度 7-3 电通量 高斯定理 7-4 静电场的环路定理 电势 7-5 等势面 电势梯度,7-1 电荷 库仑定律,1.电荷及其性质,1.1 电荷,带电现象:物体经摩擦后对轻微物体有吸引作用的现象。,两种电荷:,硬橡胶棒与毛皮摩擦后所带的电荷为负电荷。,玻璃棒与丝绸摩擦后所带的电荷为正电荷。,1.2 电荷的基本性质,电荷间有力的相互作用,同性。</p><p>18、本章主要内容,磁介质的磁化,有介质时的安培环路定理,三种磁介质,第15章 磁介质的磁化,磁介质:实体物质在磁场作用下呈现磁性,该物体称磁介质。,电介质极化:,磁介质磁化:,磁化:磁介质在磁场中呈现磁性(在磁场的作用下产生附加磁场)的现象称为磁化。,磁介质的三种类型:顺磁质、抗磁质、铁磁质。,电学与磁学类比:,15.1 磁介质的磁化 磁化强度矢量,实验发现:有、无磁介质的螺旋管内磁感应强度的比值,可。</p>