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大学物理下
目录绪论力学热学电磁学光学近代物理学简介
01绪论
大学物理学的地位和作用010203大学物理学是自然科学的基础学科之一,对于理解自然界的基本规律和现象具有重要意义。大学物理学为其他自然科学和工程技术提供了基础理论和实验方法,是许多领域研究和应用的基础。大学物理学对于培养学生的科学素质、创新思维和实践能力具有重要作用。
123大学物理学的研究对象包括物质的基本结构、相互作用和运动规律,以及能量、时间和空间等基本概念。大学物理学的研究方法包括理论推导、实验验证和数值模拟等,强调理论与实践相结合。大学物理学的研究手段不断更新和发展,包括高精度测量、大型实验装置和先进计算技术等。大学物理学的研究对象和方法
大学物理学的历史可以追溯到古代的自然哲学和近代的科学革命,经历了从经典物理学到现代物理学的演变过程。当前,大学物理学正面临着新的挑战和机遇,如量子计算、暗物质探测和宇宙学等领域的研究和探索。大学物理学的发展不断推动着人类对自然界的认识和理解,产生了许多重要的科学理论和实验成果。大学物理学的历史和发展
02力学
质点是具有质量而没有大小和形状的理想化物理模型。质点的基本概念为了描述质点的位置和运动,需要选择合适的参考系和坐标系。参考系和坐标系用位置矢量描述质点在空间中的位置。质点的位置矢量位移是质点位置的变化,速度是位移对时间的导数,加速度是速度对时间的导数。质点的位移、速度和加速度质点运动学
010203牛顿第一定律质点若不受外力作用,将保持静止状态或匀速直线运动状态。牛顿第二定律质点的加速度与作用力成正比,与质点质量成反比,加速度的方向与作用力的方向相同。牛顿第三定律两个质点之间的作用力与反作用力大小相等、方向相反,作用在同一直线上。牛顿运动定律
质点系动量的变化率等于作用于质点系的外力之和。质点系对某点的角动量的变化率等于作用于质点系的外力对该点的力矩之和。动量定理和角动量定理角动量定理动量定理
ABCD功和能功的定义力在位移上的投影与位移的乘积。势能的概念相互作用的物体间由于位置变化而具有的能量。动能定理合外力对质点所做的功等于质点动能的增量。机械能守恒定律在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。
03热学
温度和热量温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。温度热量是热传递过程中所传递内能的多少,热量与功是系统状态变化中伴随发生的两种不同的能量传递形式,是不同形式能量传递的量度,它们都与状态变化的中间过程有关,因而不是系统状态的函数。热量
热力学第一定律是涉及热现象领域内的能量守恒和转化定律,…热量可以从一个物体传递到另一个物体,也可以与机械能或其他能量互相转换,但是在转换过程中,能量的总值保持不变。要点一要点二热力学第一定律的另一种表述是第一类永动机是不可能造成的。这是因为第一类永动机违反热力学第一定律,它不消耗任何能量却能源源不断地对外做功。热力学第一定律
热力学第二定律是热力学基本定律之一,内容为不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响;不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响;不可逆热力过程中熵的微增量总是大于零。热力学第二定律的两种表述(1)克劳修斯表述:不可能把热量从低温物体传向高温物体而不引起其它变化。(2)开尔文表述:不可能制成一种循环动力装置,从单一热源取热,使之完全变为功而不引起其它变化。热力学第二定律
熵是热力学中表征物质状态的参量之一,用符号S表示,其物理意义是体系混乱程度的度量。状态函数熵S是状态参数U,V,N的函数,且满足可加性(即对于系统M可分为M1与M2,则有SM=SM1+SM2)并符合热力学第二定律。熵热力学温标是由威廉·汤姆森,第一代开尔文男爵于1848年提出的温标。它是现代科学上的标准温标。单位用开尔文表示,简称“开”,符号为K。热力学温标熵和热力学温标
04电磁学
描述两个点电荷之间的相互作用力,是静电场的基本定律。表示电场的强弱和方向的物理量,可以通过电场线形象地表示。描述电场中某点电势能的标量,与电场强度密切相关。表明静电场是保守场,电场强度的环路积分为零。库仑定律电场强度电势静电场的环路定理静电场
03基尔霍夫定律包括基尔霍夫第一定律(节点电流定律)和基尔霍夫第二定律(回路电压定律),是电路分析的基本定律。01电流密度描述电流分布的物理量,与导体中的电荷密度和电荷定向移动速度有关。02欧姆定律表明导体中的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。稳恒电流
表示磁场强弱和方向的物理量,可以通过磁感线形象地表示。磁感应强度毕奥-萨伐尔定律安培环路定理描述电流元产生磁场的规律,是计算磁感应
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