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考試科目:普通物理(一)適用專業: 物理學
一.復習要求:
理解物理學的思想方法,會運用物理學的基本概念、基本規律和基本方法,分析、計算或判斷一般難度的物理問題,能根據量綱、數量級判斷結果的合理性.
二.主要復習內容
1.力學
1.質點、剛體、理想流體三個物理模型的一般特征,對它們運動的基本描述方法.
2.牛頓運動定律和動量守恒定律、角動量守恒定律、機械能守恒定律的成立條件及其基本運用.
3.矢量運算、微積分方法的運用.
4.簡諧振動的基本特征及其基本描述方法.
5.簡諧振動的疊加規律.
6.平面簡諧波的波函數及其基本特征.
7.波的疊加原理.
重點:
1.一維變力作用下的質點動力學問題.
2.三個守恒定律的應用問題.
3.剛體定軸轉動問題.
4.描述簡諧振動的基本方法:解析法,振動曲線,旋轉矢量法;振幅、初相的確定;相位差的確定;簡諧振動系統的能量.
5.同方向簡諧振動的合成及其規律.
6.平面簡諧波波函數的建立,波動的能量關系.
7.波的干涉、駐波.
8.機械波的多普勒效應.
熱學
1.熱力學第零、第一和第二定律的物理意義.
2.熱力學系統的平衡態,理想氣體的壓強、溫度和內能,麥克斯韋速率分布律.
3.輸運過程的基本概念和基本規律.
4.準靜態熱力學過程中功、熱量、內能的轉換關系,卡諾循環等的效率.
5.熱力學第二定律及其統計意義、態函數熵.
重點:
1.理想氣體的壓強、溫度和內能.
2.麥克斯韋速率分布函數和三種特征速率.
3.熱力學第一定律對理想氣體準靜態過程的應用,循環及其效率.
4.氣體分子的平均碰撞頻率及平均自由程.
5.可逆與不可逆過程,熵和熵增原理.
電磁學
1.靜電場的性質及其基本規律.
2.有導體和電介質時,靜電場的基本規律.
3.穩恒電流磁場的性質及其基本規律.
4.電磁感應的基本規律.
5.電磁波的形成及其性質.
重點:
1.E、V和B的計算方法:利用電場的高斯定理或磁場的安培環路定律求場分布的方法;用疊加原理求場分布的方法;利用E和V關系求場分布的方法.
2.電磁場的能量.
3.導體的靜電平衡狀態、條件;電介質中的D和E,磁介質中的H和B.
4.簡單系統的電容量、自感系數、互感系數的計算.
5.動生電動勢、感生電動勢、位移電流的計算.
6.麥克斯韋方程組(積分形式)的物理意義.
7.帶電粒子或電偶極子在電場中、載流導體或載流線圈在磁場中受力或所受力矩.
>光學
1.幾何光學的基本定律和近軸光線成像的分析方法.
2.光的干涉.分波面和分振幅干涉的特征及其規律.
3.光的衍射.單縫的夫瑯禾費衍射、光柵的衍射.
4.光的偏振性.折射和反射起偏,雙折射現象,偏振光的相干性.
重點:
1.單折射球面和薄透鏡成像規律.
2.楊氏雙縫、薄膜的干涉.麥克爾孫干涉儀的工作原理.
3.相干光的光強分布特征,干涉條紋的可見度.
4.單縫夫瑯禾費衍射的半波帶分析法,光柵衍射譜線的分布規律.
5.光柵的分辨本領,普通助視儀的分辨本領.
6.線偏振光的獲得和檢驗方法,布儒斯特定律、馬呂斯定律、雙折射現象中的o、e光,波片及其應用.
近代物理基礎
1.狹義相對論中的時空觀.
2.狹義相對論中的動力學關系.
3.光的波粒二象性,實物粒子的波粒二象性.
4.波函數及其統計解釋,一維定態薛定諤方程.
5.氫原子和一維深勢阱的量子理論.能量、角動量、角動量的空間量子化.
6.原子的電子殼層結構,泡利不相容原理.
重點:
1.同時性的相對性、長度收縮和時間膨脹效應.
2.愛因斯坦的光子理論對光電效應和康普頓效應的解釋.
3.德布羅意關系式,不確定度關系.
4.波函數及其統計解釋.
5.氫原子和一維深勢阱的量子理論.
三.參考書目
《普通物理學》(第5版)程守洙、江之永主編 高等教育出版社 1998年
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