[理学]大学物理下册总结.ppt

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[理学]大学物理下册总结

热学小结 分子平均动能 三、气体分子的三种速率 3、熵增加原理 熵变计算 静电场小结 三、电势与电势差 4、电势的计算 四、两个重要定理 五、几种带电系统的场强与电势 4、均匀带电球面、球体 七、电容器 八、电介质 九、电场能量 稳恒磁场小结 二、磁感应强度B的计算 (2)利用安培环路定理计算磁场 B 三、两个重要定理 四、磁力的计算 真空中的静电场与稳恒磁场的比较 静电场 稳恒磁场 静电场 稳恒磁场 电磁感应小结 三、 自感和互感 四、磁场能量 五、变化的电磁场 电流元受力 电荷元受力 场的能量密度 一、电磁感应定律 二、动生电动势和感生电动势 1、动生电动势 2、感生电动势 ①感生电场 有旋场 无源场 ②感生电动势 自感系数 自感电动势 互感系数 互感电动势 1.自感磁能 2.能量密度wm 3.由能量密度计算磁场能量Wm 1.变化磁场激发电场 2.变化电场激发磁场 位移电流 位移电流密度 位移电流也可产生涡旋的磁场 分子动理论 1、理想气体状态方程 分子数密度 分子质量 质量密度 3、温度公式 2、压强公式 一、理想气体的压强、温度、内能 4、能均分原理(平衡态中,均分到每个自由 度上的能量为KT/2) 刚性分子 理想气体的内能 与过程无关 自由度i=t+r 单原子分子 i=t=3 刚性双原子 i=t+r=3+2 刚性三原子i=t+r=3+3 二、麦克斯韦速率分布律 速率分布函数的物理意义:表示在速率 v 附近,单位速率区间内分子数占总分子数的百分比;或单位速率区间内分子出现的概率,即概率密度。 2、归一化条件: 1、速率分布函数 3、计算一个与速率有关的物理量 g(v) 的统计平均值的公式: 1、最可几速率vp 2、平均速率 3、方均根速率 热力学 一、热力学第一定律 准静态过程、系统对外作的功 理想气体、各种准静态过程 定压摩尔热容量 热力学第一定律 定体摩尔热容量 泊松比 准静态绝热过程方程 ( 泊松方程 ) 热机效率 致冷效率 卡诺循环 卡诺逆循环 二、循环过程 卡诺循环是由两个等温过程和两个绝热过程组成 的理想化循环。 开尔文表述 不能制造出一种只从单一热源吸取热量,使其全部转变成功而不引起其它变化的循环工作的热机。 克劳修斯表述 热量不能自动地从低温热源传到高温热源而不引起其它的变化。 三、热力学第二定律 热二律的实质是表明一切自发过程都是不可逆的。它是说明热力学过程的方向、条件和限制的。 1、两种表述 2、可逆过程与不可逆过程 一切自发过程都是不可逆过程,一切实际过程都是不可逆过程。 准平衡过程+无摩擦的过程是可逆过程。 对于孤立系统,自发过程的熵总是增加的。 ——熵增加原理 对于可逆绝热过程, 对于不可逆绝热过程、自发过程熵总是增加的。 熵的定义:某系统宏观状态的熵 熵是状态量 熵是状态函数,与过程无关。熵是描述平衡态参量的函数。 (1)利用熵的函数表达式,将初、终两态的状态参量值代入,从而算出熵变。 (2)可设计一个连接同样初终两态的任意一个可逆过程R,再利用 来计算。 一、库仑定律 (1)场强叠加法 二、电场强度 1、定义 1)点电荷 2、求电场强度的方法 2)点电荷系 3)连续带电体 ① 矢量,投影后积分 ② dq=λdl dq=σdS dq=ρdV (2)高斯定理法 注意:a)高斯定理是普遍成立的但用于求场强则只适 用于某些具有对称性的电场。 高斯面S上的E大小相等,方向相同(或分区域); 高斯面面积好求; 高斯面上场强为所求。 b)有介质时先求D,再求E 1、电势能 3、电势 2、电势差 电场力的功等于电势能的减少 某点a的电势能 1)点电荷 2)点电荷系 3)连续带电体 ①标量,可直接积分 ②dq=λdl dq=σdS dq=ρdV (2)场强积分法(电势定义法) (1)电势叠加法 1、真空中的高斯定理 2、静电场的环路定理 (1)电场是“有源场”。 (2)电力线起于正电荷,止于负电荷。 (1)电场是“无旋场”。 (2)电场是“保守场”。 介质中的高斯定理 1、点电荷 2、细圆环轴线上 3、均匀带电无限长圆柱面 5、无限大均匀带电平面 平板电容器 电容器极板受力 1、静电平衡条件: 导体内部场强为0。 3、静电平衡时导体内无净电荷,所有电荷分布于表面。 2、静电平衡时导体为等势体,导体表面为等势面。 5、 空腔内无电荷:空腔内表面无电荷,全部电荷分布于外表面,空腔内场强 E = 0。空腔导体可屏蔽外部电场对内部的

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