n大学物理电子教案

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1、目录与绪论<<学生版>>大学物理电子教案第1章质点运动学§1—1基本概念§1—2运动方程和轨迹方程§1—3质点运动学的两类基本问题第2、3、4章质点动力学§2、3、4—1三个定律§2、3、4—2三个定理三个守恒定律第一篇力学第5章刚体力学基础§5—1刚体的平动和转动§5—2刚体的定轴转动§5—3刚体转动的功和能§5—4刚体的角动量和角动量守恒定律§5—5刚体的平面运动§5—6进动第6章狭义相对论§6—1牛顿力学的时空观§6—2爱因斯坦时空观§6—3洛仑兹变换§6—4狭义相对论动力学简介第7章气体分子热运动§7—1热学的几个基本概念§7—2统计的基本思想§7

2、—3理想气体的压强公式§7—4温度的微观解释§7—5能量均分定理理想气体的内能§7—6麦克斯韦分子按速率分布定律§7—7气体分子的平均自由程§7—8真实气体的范德瓦尔斯方程第二篇热学第8章热力学基础§8—1功与热量§8—2热力学第一定律§8—3热力学第一定律对理想气体等值过程的应用§8—4绝热过程§8—5循环过程和热机效率§8—6热力学第二定律§8—7可逆过程与不可逆过程§8—8热力学第二定律的数学描述:熵第9章电相互作用真空中的静电场§9—1电荷的相互作用§9—2静电场、电场强度§9—3静电场的高斯定理§9—4静电场力作功§9—5电位差和电位§9—6电荷

3、在外电场中的静电位能第三篇电磁学第10章静电场与实物的相互作用§10—1静电场中的导体§10—2静电场中的电介质第12章电流与电场(自学)第11章电容器的电容和电场能量§11—1电容§11—2电容器的能量和电场的能量第13章真空中的稳恒磁场§13—1磁场§13—2毕奥—萨伐尔定律§13—3高斯定理§13—4安培环路定理第14章磁相互作用§14—1带电粒子在磁场中的运动§14—2载流导体在磁场中所受的力§14—3载流线圈在磁场中所受的力和力矩第15章磁场与实物的相互作用§15—1顺磁性与抗磁性§15—3铁磁质的磁效应§15—2磁化强度矢量及其与的关系第16章

4、电磁感应§16—1电磁感应定律§16—2感生电动势§16—3动生电动势§16—4互感与自感§16—5磁场的能量第17章麦克斯韦方程组§17—1位移电流§17—2麦克斯韦方程组§17—3电磁场的物质性第18章振动§18—1简谐振动的特征与规律§18—2阻尼振动与受迫振动(自学)§18—3简谐振动的合成第四篇振动与波动第19章机械波§19—1波动的基本概念§19—2波动方程(波动表达式或波函数)§19—3波的能量及传播§19—4多普勒效应§19—5惠更斯原理§19—6波的干涉第20章电磁振荡与电磁波§20—1LC电路的电磁振荡§20—2电磁波第五篇波动光学第2

5、1章光的干涉§21—1相干光§21—2双缝干涉§21—3薄膜干涉§21—4迈克耳逊干涉仪第22章光的衍射§22—1导言§22—2单缝夫朗和费衍射§22—3双缝衍射§22—4多缝衍射(光栅)§22—5圆孔衍射§22—6X射线的衍射§22—7全息照相第23章光的偏振§23—1线偏振光和自然光§23—2利用选择吸收获得线偏振光§23—3利用反射获得线偏振光§23—4晶体的双折射§23—5椭圆和圆偏振光§23—6偏振光的干涉第24章光的量子理论§24—1普朗克量子假说§24—2爱因斯坦的光子学说§24—3康普顿效应第25章玻尔的原子量子理论§25—1氢原子光谱的实

6、验规律§25—2玻尔氢原子量子论§25—3玻尔氢原子理论第六篇量子物理第26章量子力学基础§26—1德布罗意物质波假设§26—2代维逊—革末实验(电子衍射实验)§26—3不确定关系(测不准关系)§26—4波函数及其统计意义§26—5薛定谔方程§26—6势阱中的粒子§26—7氢原子的量子力学处理§26—8电子自旋§26—9多电子原子中电子壳层结构第27章激光和半导体§27—1激光§27—2半导体(1)混沌与分形(2)信息光学*模拟试题(1)(2)(3)(4)套*复习1~27章现代专题绪论一、什么是物理学?二、为什么工科学生要学物理?三、怎样学好物理?——没有

7、物理学,便不会有当今的科学技术!1.物理学的发展为新技术奠定基础;二、为什么工科学生要学物理?一、什么是物理学?物理学是探讨物质结构和运动基本规律的学科。核技术的物理基础1896Becquerel发现铀的天然放射性1897J.J.Thomson发现电子;Rutherford发现、射线1900Villard发现射线1902Curie夫妇发现更强的天然放射性元素钋和镭1905Einstein创立狭义相对论,得到公式E=mc21909Geiger,Marsden用粒子轰击原子时发现大偏转角散射1911Rutherford体出原子的有核模型1913Bohr建

8、立量子化的原子模型1914Frank-Hertz实验1925-19

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