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第二章 P18 1-3题 只求(4) P19 1-7题 只求角加速度和切向加速度 P56 2-2题 只求x方向的速度 P57 2-7题 P117 4-8题 (不求绝热过程) P117 4-9题 P126 5-2题。8. P132 5-7题 9. P250 9-4题(1)、(3) 10. P250 9-5题(1);(3)只求前两问。 §10.2 薄膜干涉 一、薄膜干涉 S1 A C B D §10.3 光的衍射 一、光的衍射 惠更斯菲涅耳原理 1.光的衍射现象及分类 光在传播过程中遇到障碍物时,能绕过障碍物的边缘继续前进,这种偏离直线传播的现象称为光的衍射现象. 缝较大时,光是直线传播的 阴 影 屏幕 屏幕 缝很小时,衍射现象明显 衍射的分类 光源 障碍物 观测屏 S P D L B (1)菲涅耳衍射— 近场衍射 L 和 D中至少有一个是有限值。 S B P (2)夫琅禾费衍射— 远场衍射 L 和 D皆为无限大(也可用透镜实现) P B S 2.惠更斯菲涅耳原理 从同一波阵面上各点发出的子波,在传播过程中相遇时,也能相互叠加而产生干涉现象,空间各点波的强度,由各子波在该点的相干叠加所决定. §10.5 光的偏振 二、起偏和检偏 马吕斯定律 1. 偏振片的起偏、检偏 起偏: 把自然光(或非偏振光)变成线偏振光的过程。 检偏:检查入射光的偏振性。 检偏器 检 偏 起偏器 三、反射光与折射光的偏振 布儒斯特定律 1.布儒斯特定律 i = i0 时,反射光只有垂直分量: n2 n1 i0 i0 ?0 i0 +?0 = 90? i0 — 布儒斯特角或 起偏角 由 有 布儒斯特定律 第12章 量子物理基础 黑体辐射 普朗克量子假设 1900年,普朗克从理论上推导出一个与实验符合得非常好的公式 为推导出这个公式,普朗克作了如下两条假设 (1) (2) 这些谐振子能量不能连续变化,只能取一些分立值,是最小能量? 的整数倍,这个最小能量称为能量子。 ? ,2? ,3? ,…,n? ,… ? =hv 称为能量子 打破经典物理认为能量都是连续的概念,是一个新的重大发现,开创了物理学的新时代。 光电效应的理论解释 爱因斯坦光子理论 光在空间传播时,也具有粒子性.一束光是一束以光速c运动的粒子流,这些粒子称为光量子,简称为光子.每一个光子的能量就是? = hv ,不同频率的光子具有不同的能量. 3光的波粒二象性 描述光的波动性:波长 ?,频率 ? 描述光的粒子性:能量 ? ,动量P 光具有波粒二象性 玻尔的氢原子理论 1913年, 丹麦物理学家玻尔正式发表了氢原子理论 1.定态假设 2.频率假设 当原子从一个具有较高能量En的定态跃迁到另一个具有较低能量Ek的定态时,原子辐射一个光子,光子的频率满足 En-Ek=hv 三、玻尔理论的成功和局限性 . 玻尔理论成功地解释了氢原子光谱的频率,但不能解释谱线的强度、宽度、偏振等问题. §12.4 粒子的波动性 一、德布罗意波 一切实物粒子(如电子、质子、中子等)都和光子一样,具有波粒二象性. 运动的实物粒子的能量E、动量p与它相关联的波的频率? 和波长?之间满足如下关系: 德布罗意关系式 二、德布罗意波的统计解释 玻恩在1926年提出概率波的概念,对于实物粒子波动性的解释 §6.2 磁场 磁感应强度 磁感应线 (1)磁感应线都是环绕电流的闭合曲线,磁场是涡旋场。 (2) 任意两条磁感应线在空间不相交。 (3)磁感应线方向与电流方向遵守右螺旋法则。 磁场中的高斯定理 穿过任意闭合曲面的磁通量为零 (1) 磁感应线是无头无尾的闭合曲线, (2) 磁场是无源场 毕奥-萨伐尔定律的应用:载流直导线的磁场 x y z 0 P 设0P=a 关于角的有关规定 以OP为起始线, ?角增加 的方向与电流方向相同,则 为正,反之,则为负。 关于角的有关规定 以OP为起始线, ?角增加的方向与电流方向相同,则为正,反之,则为负。 p 0 p 0 左侧 ?1和 ?2都为正。 右侧?1为负, ?2为正。 §6.3 安培环路定理 一、安培环路定理 说明: (4) 说明磁场是非保守场,有旋场。 §6.4 磁场对载流导线的作用 一、安培定律 安培首先通过实验发现:在磁场中任一点处,电流元Idl所受的磁力为 二、无限长两平行载流直导线间的相互作用力 C、D两导线的距离为a。电流方向相同 I1 I2 a C D I2dl2 I1dl1 B2 df1 B1 df2 电流的单位安培可定义如下:

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