浙江大学大学物理(下)总复习.doc

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1、【电磁学】一、电势:1.静电场是保守场、电场力作功与路径无关,仅与起始、终了位置有关环流定律移动电荷q时电场力做的功为2.电势的定义:通常取无限远处(或地)为电势零点U¥=0电势差(电压)电场强度与电势的关系:重点掌握已知U(x,y,z)求电场强度,注意公式中的负号!3.电势叠加原理:,记住下面的常用公式:在真空中:点电荷的电势分布为连续带电体或均匀带电球面或金属带电球体:★.求电场中任一点的电势可以用电势叠加的方法,也可以用先求电场强度分布,再从定义来分段积分★.求解电荷非对称分布电场中的电势时,一定用叠加原理,即★.有导体存在时,必须先求感应电荷的分布再求电势分布;求感应电

2、荷时必须以对称中心的电势为参考点。二.导体和电介质:要先分清是导体还是电介质,如是导体必须判断是否带电或接地等(1).导体:在电场中的导体一定处于静电平衡状态(静电场)计算有导体存在时的电场强度分布时★.注意导体表面的电荷重新分布,导体接地时是U=0,两导体相连时是U1=U2.★.注意导体附近有点电荷存在时,求感应电荷的方法是以对称中心的电势为参考,叠加各部分电势,通过电势关系求出感应电荷。(2).电介质:在电场中电介质处于极化状态,对各向同性的均匀电介质而言,有:电介质中的高斯定理,灵活使用补偿或叠加原理。《电场问题的求解步骤》:先确定电荷Q的分布ÞÞ用高斯定理求ÞÞÞÞ★.

3、平行板电容器中的变化,外力所做的功为:,应分电源断开与不断开两种情况来讨论。(3).电容器电容的定义及计算步骤:(重点掌握各种电容器内部的电场强度分布)先假设两极板分别带ÞÞ求出两板间的电场强度分布ÞÞ求出两板间的电势差ÞÞ,常见电容器的电容:二.磁场:(1).磁场叠加原理:记住下列各种常见的磁场分布:★.掌握面电流的分割法(特别电流线密度的定义)★.会用已知结果(特别是直线与圆组合)的叠加(几种电流在同一点P的磁场叠加)★.运动电荷产生的磁场:运动轨迹闭合时,用等效电流法,也可直接用运动电荷产生磁场公式叠加,(2).安培环路定理:(回路包围的传导电流)掌握下面的几种常见磁场分

4、布:《磁场问题的求解步骤》:先分析电流I的分布ÞÞ用安培环路定理求ÞÞÞÞ磁场能量为(3).磁力与磁力矩:1.洛仑兹力(F方向与q正负有关)主要用于判断霍尔效应的有关问题(先用左手定则判断载流子的受力方向);在洛仑兹力作用下,带电粒子的运动情况(洛仑兹力提供向心力)。2.安培力:(其中B为外磁场),方向可用左手定则判断叠加时先分解在合成3.磁力矩:(线圈转动或滚动时)均匀磁场中的平面载流线圈所受的磁力矩为,,其中为磁矩,S为线电流I包围的面积。4.磁力的功(特别是线圈转动时):▲.铁磁质的特性及磁滞回线、剩磁、矫顽力、居里点、磁畴等概念,了解顺磁性和抗磁性的磁化原因。四.电磁感

5、应:动生电动势感生电动势两种电动势都存在可分别求,也可一起求(先积分,后求导)产生感生电动势的两种方式;(1)自感:Nφ=LI复习自感系数L的计算步骤(与电容类似)细长直螺线管L=μn2V(H)磁能(也是一种求L的方式)(1)互感:Nφ2=MI1互感系数M的求法M12=M21(H)可灵活运用,求互感电动势时一般总是先求M后求五.电磁场与电磁感应:(1)Maxwell方程组的积分形式及每个方程的物理意义:(2)涡旋电场:与静电场有何不同?只有在载流密绕无限长圆柱内均匀磁场才可求出(r≦R)(r≧R)(3)位移电流:与传导电流有何不同?(A)()重点掌握平行板电容器中JD的计算。注

6、意位移电流是均匀分布在两极板之间全电流是连续的(4)电磁场的性质:有四条(详见教材)(5)电磁波的能流密度——坡印廷矢量:且有下列关系式:波速,,会计算平行板电容或长直螺线管内的【波动光学】重点掌握光程差的定义光程差与位相差的关系,熟悉掌握各个公式中k的取值与级数的关系,条纹移动的计算等。记住各种光路图。一、双缝干涉:相邻明(或暗)纹的间距条纹移动数N与光程差改变量的关系一、薄膜干涉:先确定薄膜,找到膜上、下表面的两反射光线,再计算光程差研究干涉条纹分布(无半波损失时),故有:会分析空气劈尖、介质劈尖、牛顿环等的等厚干涉,掌握其条纹形状、数目和计算膜厚度等,明确有无半波损失的条

7、件!劈尖:条纹间距变化一个条纹的膜厚度变化为牛顿环中几何关系为:应理解具体含义!增透膜、增反膜、迈克尔逊干涉仪:求条纹总数二、单缝衍射:理解半波带法,关键是对衍射角的正确把握区域均为中央明纹,是一般条纹宽的两倍,屏上条纹位置由衍射角确定因为当很小时,有一、光栅衍射:掌握光栅常数的定义,理解d=a+b中各项的意义。光栅方程可以确定主极大(整个过程为先衍射后干涉…弄清其中干涉与衍射的内在联系!)斜向入射时在光栅法线同一侧取“+”号光栅主极大缺级现象时,对同一衍射角而言:如时,在时,缺级主极大条纹

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