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XuetangX

大学物理

via XuetangX

Overview

        基于“世界一流应用型技术大学”的战略目标和“匠心筑梦,人文情怀”的办学理念,结合紧密对接产业需求、产教融合背景下对应用型技术技能人才培养目标的要求,该课程以显性的物理知识为载体,注重科学思维方法的训练和科学精神的融入,运用物理学基本研究方法对实际问题合理简化、建立物理模型并分析解决相关物理问题。

Syllabus

  • 第0章 数学基础知识
    • 0.1 标量和矢量
    • 0.2 矢量的加减法
    • 0.3 矢量的标积
    • 0.4 矢量的矢积
    • 0.5 矢量的导数
    • 0.6 矢量的微分
    • 0.7 矢量的积分
    • 0.8 数学基础知识_简介概括
  • 第1章 质点运动学
    • 1.1 参考系、坐标系和质点
    • 1.2 位矢和运动方程
    • 1.3 位移和速度
    • 1.4 加速度
    • 1.5 质点运动学的基本问题
    • 1.6 自然坐标系下的速度和加速度
    • 1.7 圆周运动及其角量描述
    • 1.8 相对运动
  • 第2章 牛顿定律
    • 2.1牛顿定律
    • 2.2 常见的几种力
    • 2.3 牛顿定律的应用
    • 2.4 惯性系与非惯性系
  • 第3章 运动的守恒量与守恒定律
    • 3.1 冲量与动量定理
    • 3.2 动量守恒定律
    • 3.3 质心与质心运动定律
    • 3.4 角动量
    • 3.5 力矩
    • 3.6 角动量定理
    • 3.7 角动量守恒定律
    • 3.8 功
    • 3.9 动能定理
    • 3.10 保守力和势能
    • 3.11 功能原理和机械能守恒定律
  • 第4章 刚体定轴转动
    • 4.1 刚体的运动
    • 4.2 刚体定轴转动的运动学规律
    • 4.3 刚体的力矩、定轴转动定律
    • 4.4 转动惯量的计算
    • 4.5 刚体定轴转动的角动量定理和角动量守恒定律
    • 4.6 力矩的功
    • 4.7 刚体的定轴转动动能和动能定理
    • 4.8 刚体定轴转动小结
  • 第5章 狭义相对论
    • 5.1 伽利略变换和绝对时空观
    • 5.2 迈克尔逊-莫雷实验
    • 5.3 狭义相对论的基本原理
    • 5.4 洛伦兹坐标变换
    • 5.5 洛伦兹速度变换
    • 5.6 同时的相对性
    • 5.7 长度收缩效应
    • 5.8 时间延缓效应
    • 5.9 相对论动量和相对论质量
    • 5.10 相对论动力学的基本方程
    • 5.11 相对论动能 质能关系
    • 5.12 相对论能量和动量的关系
  • 第6章 振动
    • 6.1 简谐振动的基本特征及物理量
    • 6.2 简谐振动的旋转矢量表示法
    • 6.3 简谐振动的动力学方程 单摆和复摆
    • 6.4 简谐振动的能量
    • 6.5 同振动方向同频率简谐振动的合成
    • 6.6 同振动方向不同频率简谐振动的合成、拍
    • 6.7 振动方向相互垂直的同频率简谐振动的合成
    • 6.8 振动方向相互垂直的不同频率简谐振动的合成
  • 第7章 波动
    • 7.1 简谐波的产生和传播
    • 7.2 平面简谐波的波函数
    • 7.3 平面简谐波的能量
    • 7.4 波的叠加和干涉
    • 7.5 驻波
    • 7.6 惠更斯原理 波的衍射
    • 7.7 机械波的多普勒效应
    • 7.8 电磁波的多普勒效应
  • 第8章 气体动理论
    • 8.1 宏观与微观
    • 8.2 分子热运动与统计规律
    • 8.3 理想气体的物态方程
    • 8.4 理想气体的压强
    • 8.5 理想气体的温度
    • 8.6 能量按自由度均分定理
    • 8.7 麦克斯韦速率分布函数
    • 8.8 三种统计速率
    • 8.9 气体分子的平均碰撞频率及平均自由程
  • 第9章 热力学基础
    • 9.1 热力学基本概念
    • 9.2 功
    • 9.3 热量
    • 9.4 理想气体的内能
    • 9.5 热力学第一定律
    • 9.6 理想气体的等体过程
    • 9.7 理想气体的等压过程
    • 9.8 理想气体的等温过程
    • 9.9 理想气体的绝热过程
    • 9.10 循环过程
    • 9.11 热机及热机效率
    • 9.12 制冷机及制冷系数
    • 9.13 卡诺循环及其效率
    • 9.14 可逆过程和不可逆过程
    • 9.15 热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述
    • 9.16 卡诺定理
    • 9.17 克劳修斯不等式
    • 9.18 熵的概念及熵变的计算
    • 9.19 熵增加原理
    • 9.20 热力学第二定律的统计意义
  • 第10章 真空中的静电场
    • 10.1 电荷 库仑定律
    • 10.2 电场 电场强度
    • 10.3 电场强度的计算
    • 10.4 电场线
    • 10.5 电场强度通量
    • 10.6 高斯定理
    • 10.7 高斯定理的应用
    • 10.8 静电场的环路定理
    • 10.9 电势能
    • 10.10 电势和电势差
    • 10.11 等势面
    • 10.12 电场强度和电势梯度的关系
  • 第11章 静电场中的导体和电介质
    • 11.1 导体的静电平衡条件
    • 11.2 静电平衡时导体上的电荷分布
    • 11.3 有导体时静电场的计算
    • 11.4 导体壳与静电屏蔽
    • 11.5 电介质的极化
    • 11.6 极化强度
    • 11.7 极化电荷
    • 11.8 电介质的极化规律
    • 11.9 电位移矢量
    • 11.10 有电介质时的高斯定理
    • 11.11 孤立导体的电容
    • 11.12 电容器
    • 11.13 电荷系的静电能
    • 11.14 电容器的静电能
    • 11.15 静电场的能量
  • 第12章 稳恒电流的磁场
    • 12.1 电流密度
    • 12.2 稳恒电流和稳恒电场
    • 12.3 电动势
    • 12.4 磁场和磁感应强度
    • 12.5 毕奥-萨伐尔定律
    • 12.6 毕奥-萨伐尔定律的应用
    • 12.7 运动电荷的磁场
    • 12.8 磁感应线
    • 12.9 磁通量 磁场的高斯定理
    • 12.10磁场的安培环路定理
    • 12.11 磁场的安培环路定理的应用
    • 12.12 洛伦兹力、带电粒子在磁场中的运动
    • 12.13 霍尔效应
    • 12.14 载流导线在磁场中受的安培力
    • 12.15 载流线圈在磁场中受的磁力矩
    • 12.16 磁场中的磁介质
    • 12.17 磁化强度和磁化电流
    • 12.18 磁场强度,有磁介质时的高斯定理和安培环路定理
  • 第13章 电磁感应 变化的电磁场
    • 13.1 法拉第电磁感应定律
    • 13.2 楞次定律
    • 13.3 动生电动势
    • 13.4 感生电动势
    • 13.5 自感
    • 13.6 互感
    • 13.7 磁场的能量
    • 13.8 电场和磁场的相对性
    • 13.9 位移电流
    • 13.10 全电流安培环路定理
    • 13.11 麦克斯韦方程组
  • 第14章 波动光学
    • 14.1 普通光源的发光机制
    • 14.2 光程与光程差
    • 14.3 杨氏双缝干涉
    • 14.4 薄膜干涉
    • 14.5 劈尖
    • 14.6 牛顿环
    • 14.7 迈克尔逊干涉仪
    • 14.8 光的衍射 惠更斯-菲涅尔原理
    • 14.9 单缝夫琅禾费衍射
    • 14.10 圆孔衍射 光学仪器的分辨本领
    • 14.11 光栅衍射
    • 14.12 光的偏振状态
    • 14.13 起偏和检偏 马吕斯定律
    • 14.14 反射和折射时光的偏振 布儒斯特定律
  • 第15章 量子物理
    • 15.1 量子物理诞生
    • 15.2 黑体辐射 普朗克量子假设
    • 15.3 光电效应 爱因斯坦的光量子理论
    • 15.4 康普顿效应
    • 15.5 德布罗意波 实物粒子的波粒二象性
    • 15.6 不确定关系
    • 15.7 波函数及其统计解释
    • 15.8 薛定谔方程及其应用
    • 15.9 氢原子的量子理论简介
  • 期末考试

    Taught by

    Shenzhen Technology University

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