大学物理B2复习要点

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1、11.主要概念:表面张力,表面系数,稳定流动,理想流体.2.主要公式:3.重点:表面张力及伯努利方程,书上的例题,相关习题.第一章:连续体力学2掌握液体内部的压强公式。掌握液体表面张力系数的两种测量方法(拉脱法及液滴法),了解影响液体表面张力系数的因素。理解拉普拉斯公式,会作相关计算。具体要求:第二节:第三节了解理想流体的概念,定常流动的概念。理解连续性原理的内容及其本质。理解伯努利方程的内容,掌握相关计算(流量,流速;解释现象等)。3第四节了解影响液体黏滞系数的因素。理解泊肃叶流速公式与流量公式,掌握相关计算(流量,测定黏滞液体η的方法)。第五节理解斯托克斯公式,掌握沉降法测η。

2、了解层流,湍流的概念,掌握雷诺数的定义,流体相似律的内容。4第二章:气体1.主要概念:理想气体及微观模型,自由度,对压强、温度的理解.2.主要公式:53.主要定律及重点:(1)能量按自由度均分定律.(2)三种速率的计算及作用.(3)麦克斯韦速率分布函数的物理意义.6具体要求:第一节掌握理想气体的分子模型。理解理想气体的压强公式及其微观本质。理解理想气体的温度公式及温度的含义。第二节理解麦克斯韦速率分布函数的物理意义,掌握归一化条件。掌握三个特征统计速率。7掌握自由度的概念及单原子气体分子,刚性双原子气体分子的自由度。理解能量均分定理,掌握理想气体的内能公式。8第三章:热力学1.主要

3、概念:热力学系统、平衡过程、功、热、内能、定体摩尔热容CV、定压摩尔热容Cp、比热容比、循环过程、可逆过程、不可逆过程。2.主要公式:93.主要定律及重点:(1)热力学第一定律在等值过程中的应用.(2)迈耶公式的推导.(3)热力学第二定律的两种表述及统计意义.(4)第一类永动机与第二类永动机.10具体要求:理解内能,功,热量的概念,准静态过程含义及p-v图意义。理解热力学第一定律,掌握理想气体热功转换规律,能熟练求解热功转换过程内能,功,热量.第一节掌握等体摩尔热容,等压摩尔热容的定义,掌握迈耶公式的证明。11第二节理解并熟练掌握卡诺循环。理解热力学第二定律的两种表述及统计意义。理

4、解循环的概念及p-v图意义。掌握热机效率的计算,制冷系数的计算。12第四章:静电场1.主要概念:点电荷、电场强度、电通量、电势、导体静电平衡的条件及电荷分布特点、静电屏蔽、电介质、电容。2.主要公式:133.主要定律及重点:(1)高斯定理在求解场强方面的应用.(2)静电场的环路定理.(3)电势的计算.(4)导体的静电平衡条件及电荷分布特点.(5)常用电容器的电容计算.14(3)柱形电容器:(重点)R1R2L15第一节掌握库仑定律矢量式。掌握电场强度的计算。理解电通量的含义与高斯定理的内容,熟练掌握运用高斯定理计算球对称,柱对称分布和无限大带电平面等带电模型的场强。第二节掌握场强积分

5、法求电势和利用电势的叠加原理求电势两种方法。理解静电场环路定理。掌握场强与电势的关系。具体要求:16第三节理解静电平衡状态的含义及条件。掌握导体的电荷分布特点,(尖端放电现象,避雷针原理)。掌握典型电容器(同球心球壳,平行板及同轴圆筒电容器)的电容计算。17第六章:磁场1.主要概念:磁感应强度、磁力线、磁通量、霍尔效应。2.主要公式:183.主要定律及重点:(1)毕-萨-拉定律及应用(载流直导线的磁场及载流圆线圈的磁场)。(2)安培环路定理在求解磁场方面的应用。(3)安培定理。(4)带电粒子在均匀磁场中的运动。(5)霍尔效应及应用。19具体要求:第一节掌握毕-萨定律,能运用定律求磁

6、场强度。掌握运动电荷的磁场。第二节理解磁通量的含义和磁场高斯定理。掌握安培环路定理,能运用安培环路定理计算各载流模型的磁场。20第三节掌握安培定律的内容,运用安培定律计算安培力。掌握洛仑兹力,理解磁聚焦和质谱仪的原理,掌握霍耳效应及运用。21第八章:振动与波动1.主要概念:简谐振动、振幅、周期、频率、相位、初相,波速,波的干涉,波的衍射,简谐波。2.主要公式:223.主要定律及重点:(1)简谐振动的能量。(2)同方向同频率的简谐振动的合成。23(3)简谐波的相关计算。(4)波的相干条件:频率相同,振动方向相同,相差恒定。(5)波的干涉花样形成。24具体要求:掌握简谐振动动力学与运动

7、学方程,振幅、周期、频率、相位、初相位等概念,能求振动方程。理解简谐振动的能量特点。掌握同方向同频率的简谐振动的合成后的振幅公式。会讨论加强和减弱的条件。第一节第二节25第三节掌握波长,周期,频率、波速,简谐波等物理概念,这些物理量的求法。理解波函数的物理意义及波函数的求法。26第九章:波动光学1.主要概念:光的波粒二象性、相干条件、获得相干光的方法、光程、光程差、位相差、半波损失、增透膜和增反射膜、衍射、菲涅耳半波带法、最小分辨角、分辨本领、最小分辨距离、偏振光的产

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