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大学物理 IA 理学院应用物理系杨雁南yangyn 1 什么是物理学 Introduction 自然界 物质 运动 空间尺度 微观粒子Microscopic 介观物质Mesoscopic 宏观物质Macroscopic 宇观物质Cosmological 时间尺度 研究范围 最小的细胞 原子 原子核 基本粒子 DNA长度 星系团 银河系 最近恒星的距离 太阳系 太阳 山 哈勃半径 超星系团 人 实验物理 理论物理 计算物理 研究方法 按空间尺度 量子力学 微观系统 经典物理学 宏观系统 按运动速度 非相对论物理学 低速 相对论物理学 高速 采用手段 牛顿力学 Mechanics 研究物体机械运动的基本规律及关于时空相对性的规律 热力学 Thermodynamics 研究物质热运动的统计规律及其宏观表现 电磁学 Electromagnetism 研究电磁现象 物质的电磁运动及电磁辐射等规律 相对论 Relativity 研究物体的高速运动效应以及相关的动力学规律 量子力学 Quantummechanics 研究微观物质运动现象以及基本运动规律 物理学的基本理论 光学 Optics 研究光的本性 光的传播和光与物质的相互作用规律 2 为什么要学物理 物理学构成了化学 生物学 材料科学 地球物理学等学科的基础 物理学的基本概念和技术被应用到所有自然科学之中 物理学是一切自然科学的基础 物理学及派生出来的分支 交叉学科始终站在科学发展的最前沿 粒子物理学 原子核物理学 原子分子物理学 固体物理学 凝聚态物理学 激光物理学 等离子体物理学 地球物理学 生物物理学 天体物理学 宇宙射线物理学 物理学与科学技术的关系 热机的发明和使用 电气化的进程 核能的利用 激光器的产生 层析成像技术 CT 超导电子技术 粒子散射实验 X射线的发现 受激辐射理论 低温超导微观理论 20世纪 物理学被公认为科学技术发展中最重要的带头学科 电子计算机的诞生 1962年集成电路 70年代后期大规模集成电路 1925 26年量子力学 1926年费米 狄拉克统计 1928年能带理论 1947年晶体管 几乎所有的重大新 高 技术领域的创立 事先都在物理学中经过长期的酝酿 没有昨日的基础科学就没有今日的技术革命 李政道 3 怎样学物理 物理课 物理学 不要仅限于掌握一些知识 定律和公式 将注意力只集中在解题上 全面的了解物理学的内容和方法 工作语言 概念和物理图像 以及物理学的历史 现状 前沿和在工程技术中的应用 要深刻理解概念 定义和公式的物理意义 掌握定理的证明 公式的推导以及他们成立的条件 多向自己提问 哪些是事实 推论 推论的来历正确否 从正反两方面论证其正确性 课内 不仅要跟上讲课思路 更提倡在所讲内容的基础上 再向前思考一步 提倡对老师质疑 有问题及时向老师提问 预习 听课 复习 作业 答疑 不要只满足于 对上答案 课外 多看 多思考 参考书 互联网 多讨论 多交流 勤于思考 悟物穷理 演示实验 行使 做题者的权利 质疑题设条件的合理性 作业 探讨题解的多种可能 修正题目 扩大 推广成果 评价命题的水平 大学物理练习册 大学物理综合练习 课本 普通物理学 Referencebooks 大学物理学 5册 张三慧清华大学出版社 大学物理 吴百诗科学出版社 成绩评定 期中 20 期末 60 平时 作业 课堂提问 练习 演示实验 答疑 20 大学物理IA 杨雁南 Syllabus Totalhours 120 本学期 下学期 4 物理量的单位 SystemofInternationalUnits SI kg 千克kilogram m 米meter s 秒seco

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