大学物理学课件上
4.7 分子平均碰撞频率和平均自由程。单位时间内一个分子与其它分子碰撞的平均次数。7.4 波的叠加和干涉。第八章观察光的干涉、主要内容。第2章 质点动力学 (8学时)。第4章 气体动理论 (6学时)。第6章 振动 (4学时)。第8章 光的干涉 (6学时)。第9章 光的衍射 (6学时)。第10章 光的偏振 (4学时)。
大学物理学课件上Tag内容描述:<p>1、第2章质点动力学 质点动力学 2 力的空间积累效应 质点动能定理 主要内容 2 3力的空间积累效应 1 功 work 功是能量转换的量度 是力对空间的积累效应 功的单位 N m即J 1 恒力的功 功是标量 但有正负 力做正功 力做负功。</p><p>2、第4章 气体动理论,气体动理论(2),主要内容:,4.7 分子平均碰撞频率和平均自由程,单位时间内一个分子与其它分子碰撞的平均次数,分子连续两次碰撞所经路程的平均值。,1.平均碰撞频率,2.平均自由程,与 的关系,与 的具体形式,单位时间内与A 碰的分子数包含在以 为长,以 为底的柱体内,即平均碰撞次数为,n为分子数密度,因为相碰的两个分子都在运动,统计物理证明:,分子看成直径为 d 的刚性小球。</p><p>3、第6章 振动学基础,机械振动(2),6.4 简谐振动的合成,1.两个同方向同频率简谐振动的合成,当一个物体同时参与两个(或多个)简谐振动时, 物体任意时刻的振动位移为物体单独参与每个分振动的位移之矢量和, 这个结论称为运动的叠加原理。,P 点的运动就是这两个同方向振动的合运动。,质点 p 同时参与两个 x 方向的简谐振动。,设两个 x 方向的简谐振动的方程分别为:,即: 两个同方向且同频率简。</p><p>4、第7章 波动学基础,波动(3),主要内容:,1.波的叠加原理(superposition principle),几列波可以保持各自的特点( 频率、波长、振幅、振动方向等)同时通过同一介质,即波的传播具有独立性。在叠加区域内,媒质中任一质点的振动位移是各列波单独存在时在该点产生的振动位移的矢量和。,7.4 波的叠加和干涉,2.波的干涉(interference), 相干波源的条件,频率相同,振动方向。</p><p>5、第八章观察光的干涉、主要内容:分幅干涉、光干涉(2)、干涉、衍射现象时,透镜经常使用,透镜不引起附加的光路,平行光被透镜聚光,在焦平面上相互增强形成亮点。 说明这些光线在会聚点进行同相位的重叠。 在图中或平行光的某同相面,即平行光或平面上相位相同,这些光线通过透镜或聚集在点上,它们的相位还是相同的。 各种几何路程不同,但光路相同。8.4胶片干涉(光谱振幅法的光干涉)、问题:将镜头放入光路中时不会产。</p><p>6、第二章质点动力学、质点动力学(1)、2.1牛顿运动规律,1686年,牛顿(Newton )在他的自然哲学数学原理书中发表了牛顿运动三定律。 自然哲学的数学原理是,任何物体都具有维持静止或等速直线运动状态的性质,而且有力地作用,直到不得不改变其状态。 1 .牛顿运动的规律、恒向量、(1)惯性(inertial )物体保持其运动状态的特性(固有的特性)、惯性质量(inertial mass):物体的惯。</p><p>7、第1章 质点运动学,第一篇 力 学,大学物理(上)教学内容及建议学时安排,总学时 64 学时,绪论 第1章 质点运动学 (4学时),第2章 质点动力学 (8学时),第3章 刚体力学 (6学时),第4章 气体动理论 (6学时),第6章 振动 (4学时),第7章 波动 (8学时),第8章 光的干涉 (6学时),第9章 光的衍射 (6学时),第10章 光的偏振 (4学时),课程总复习 (2学时),第5章。</p><p>8、第9章 光的衍射,光衍射(2),主要内容:,9.3 光栅衍射,单缝衍射的缺陷,由 知,1) a 大, 条纹亮, 但 减小;,2) a 小, 虽大, 但条纹亮度下降.,要获得亮度大, 分得开, 条纹本身细的明条纹可采用光栅衍射.,缝宽用 a 表示, 不透光的宽度用 b 表示,则,称为光栅常数,1. 衍射光栅及其条纹特征,光栅及光栅常数(grating constant),若某光栅1cm内有100。</p><p>9、第8章 光的干涉,光干涉(3),主要内容:,分振幅干涉(续),迈克尔逊干涉仪, 劈尖干涉、牛顿环,8.4 薄膜(film interference)干涉(续),2.等厚干涉(equal thickness interference), 劈尖干涉和牛顿环,(1)劈尖干涉,媒质层上、下表面反射的光在上表面相遇产生干涉。这是分振幅法获得的光干涉。,空气中一劈尖形透明媒质薄片, 折射率为n。</p><p>10、第5章 热力学基础,热力学(3),热力学第二定律,热力学第二定律的统计意义 熵,主要内容:,热力学第二定律就是关于自然过程进行方向的规律。它决定实际过程可否发生以及沿什么方向进行。是自然界的一条普遍规律。,实际的热力学过程都按一定方向进行。,热力学第一定律肯定了 的热机即第一类永动机是不可能制造的。,5.5 热力学第二定律,一切自然过程都按一定方向进行,是不可逆的。, 功热转换的过程不可逆。</p><p>11、第四篇 波动光学,第8章 光的干涉,光干涉(1),主要内容:,光学(optics)的起源也和力学、热学一样,可以追溯到二、三千年前。 我国的墨经就记载了许多光学现象,例如投影、小孔成像、平面镜、凸面镜、凹面镜等。 欧几里得(Euclid,公元前约330260)的反射光学研究了光的反射。 阿拉伯学者阿勒哈增(Al-Hazen,9651038)写过一部光学全书,讨论了许多光学现象。,光学发展概述,光学。</p><p>12、第四篇 波动光学,第9章 光的衍射,光衍射(1),9.1 惠更斯 菲涅耳原理,惠更斯荷兰物理学家、天文学家、数学家,他是介于伽利略与牛顿之间一位重要的物理学先驱,是历史上最著名的物理学家之一,他对力学的发展和光学的研究都有杰出的贡献,在数学和天文学方面也有卓越的成就,是近代自然科学的一位重要开拓者。他建立向心力定律,提出动量守恒原理,并改进了计时器 。,惠更斯原理是近代光学的一个重要基本理论。但它。</p><p>13、第7章 波动学基础,波动(2),主要内容:,物体的弹性形变*,固体、液体和气体在外力作用下都会发生弹性形变,形变有以下几种形式:,1.线变(strain),长为 l,截面为S 的一段固体棒,两端受到图示作用力时,发生 的形变,应力和线应变成正比, 即,比例系数 E 称为杨氏模量,外力不太大时, 较小, S 基本不变, 近似为常数,用 k 表示, 则,2.切变,k 称为劲度系数.,材料发生线变时。</p>