普通物理学复习纲要(上)_第1页
普通物理学复习纲要(上)_第2页
普通物理学复习纲要(上)_第3页
普通物理学复习纲要(上)_第4页
普通物理学复习纲要(上)_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上普通物理学复习纲要(上)第一章 质点运动学 一参照系与坐标系1参照系:运动是相对的,所以需要参照系。选择不同参照系对同一质点运动的描述是不同的。2坐标系:为定量描述质点的位置变化,需建立坐标系。 二描述质点运动的物理量1位置矢量、运动方程与轨道方程位置矢量:运动方程: 轨道方程: 2位移与路程位移:=路程:Ds=3速度 ,平均速度:瞬时速度:平均速率:瞬时速率:D ,4加速度 平均加速度:瞬时加速度: 三质点运动学的一般计算1)已知运动方程,求速度和加速度 2)已知加速度和初始条件,求速度和运动方程 积分常数、由初始条件、确定。四几种特殊的运动1匀变速运动: 2圆周运

2、动:圆周运动的加速度:, 圆周运动的角量描述: 角量与线量的关系: ,3相对运动: 位移 速度 加速度物体相对 相对 物体相对 第二章 质点动力学一牛顿运动定律1理解牛顿运动定律1)第一定律定性反映了物体的运动与其受力之间的关系:力求使物体的运动状态发生改变;第二定律定量性反映了物体的运动规律与其受力之间的关系:;牛顿第三定律反映了力的来源:力来自物体间的相互作用。牛顿运动三定律反映了物体间的相互作用和物体运动之间的相互关系:正是由于物体间的相互作用使得物体的运动状态不断发生改变,使得自然界千变万化,多姿多彩。2)物体的质量:物体惯性大小的量度。3)力:物体与物体间的相互作用。4)牛顿运动定律

3、只有在惯性参照系中成立。2牛顿第二定律的应用牛顿第二定律的数学表达式: 矢量式: 分量式: 直角坐标系: 自然坐标系: 用牛顿第二定律解质点动力学问题:1)已知质点的运动:,求质点的受力:求导过程2)已知质点的受力:,求质点的运动:解微分方程解题要点:1)受力分析(隔离法)2)对每一个质点写出牛顿方程的矢量量式:3)建立坐标系,化矢量式为分量式4)解方程(组)二动量定理与动量守恒定律 1单质点的动量定理 2质点系的动量定理 D 内力只是使系统内各质点产生动量的交换,但不改变系统的总动量。3质点系的动量守恒定律 D 若系统在某一方向所受的合力为零,则该方向动量守恒。三动能定理、功能原理与机械能守

4、恒定律1单质点的动能定理 2质点系的动能定理 D 内力不改变系统的组动量,但内力要改变系统的总动能。3质点系的势能与功能原理保守力:做功只与物体的始、末位置有关,而与物体的运动路径无关的力。质点系的势能:受保守力作用的质点在空间某一点的势能为将质点从该点沿任意路径运动到零势能参考点的过程中保守力所作的功 为零势能参考点。 质点系的功能原理: 4机械能守恒定律 封闭保守系统: 第三章 刚体力学一刚体定轴转动的描述1描述刚体定轴转动的物理量角位置:角速度:角加速度:D 角速度和角加速度均为矢量,定轴转动中其方向沿转轴的方向并满足右手螺旋定则。2角量和线量的关系 , 二转动定律 1力矩: 2转动惯量

5、物理意义:刚体转动惯性大小的量度。计算: 3转动定律的应用解题要点:1)受力分析2)列方程:3)解方程二动能定理和机械能守恒1刚体的动能定理: 2含有刚体的的复杂系统的机械能守恒:封闭保守系统,机械能守恒,即 常数 三角动量定理与角动量守恒定律1刚体的的角动量定理和角动量守恒定律 2含有刚体和质点的复杂系统的角动量定理和角动量守恒定律: 第四章 机械振动一简谐振动的描述1简谐振动:物体运动时,离开平衡位置的位移(角位移)随时间按余弦(或正弦)规律随时间变化: 则物体的运动为简谐振动2描述简谐振动的物理量(1)周期和频率:完成一次全振动所需要的时间,称为周期(T);单位时间里完成全振动的次数称为

6、频率(n) (2)振幅:质点离开平衡位置的最大距离(A)。(3)位相与初相:wt+j称为简谐振动的位相,j称为初相。位相是描述物体振动状态的物理量。D 周期和频率由振动系统的固有性质决定固有周期和固有频率。例: 弹簧振子:,D 振幅和初相由初始条件决定。例:若,则 3简谐振动的表示振动方程:振动曲线:关系曲线旋转矢量表示:OM:以角速度w作匀速转动P:作简谐振动:4简谐振动的速度和加速度速度: 加速度: D 简谐振动的速度和加速度也作同频率的简谐振动D ,am=AD 速度位相比位移位相超前,加速度位相比位移位相超前二简谐振动的动力学问题1简谐振动的判别1)确定平衡位置;2)以平衡位置为坐标原点

7、建立坐标系;3)求出振子离开平衡位置为x时的加速度或所受的合力,并判别是否满足: 或2几种常见的简谐振动弹簧振子:单摆: 复摆: 3简谐振动的能量 D 谐振子的动能和势能都随时间而变化,振动过程中两者相互转换,但系统的总机械能保持不变。谐振子系统是一个封闭保守系统。三简谐振动的合成1同频率同方向的简谐振动的合成 2同方向不同频率的简谐振动的合成:形成拍3相互垂直的同频率的简谐振动的合成:椭圆4相互垂直的同频率的简谐振动的合成:李萨如图四阻尼振动与受迫振动1阻尼振动:质点在振荡过程中因受阻力的作用而使能量不断损失,振幅不断减小的振动。1)欠阻尼(阻力较小):质点在平衡位置附近来回振动,振幅随时间

8、不断衰减,最终停止振动。2)过阻尼(阻力较大):质点不再作来回振动,而是逐渐向平衡位置靠近,最后停止在平衡位置。3)临界阻尼(阻尼适中):质点振动到平衡位置刚好停下来,以后不再振动。2受迫振动:振动系统在周期性驱动力的持续作用下产生的振动。D 稳定时,系统作简谐振动。D 系统稳定时的频率等于驱动力的频率。D 简谐振动的振幅驱动力的幅度和频率有关:当驱动力的频率与系统的固有频率相等时,受迫振动振幅最大。这种现象称为共振。第五章 机械波一机械波的基本概念1机械波及其产生条件:(1)机械波:机械振动在弹性介质中的传播,形成机械波。(2)产生条件:1)波源;2)弹性介质2机械波中的两种运动:质点振动:

9、弹性介质中各质点只在平衡附近作振动。波的传播:振动状态(振动位相)向前传播的过程。3机械波的分类:1)横波与纵波2)平面波与球面波3)简谐波和非简谐波重点研究:平面简谐波二描述机械波的几个物理量1波速c:单位时间里振动状态向前传播的距离。2波长:在一个全振动周期内振动状态向前传播的距离。或波的传播方向上振动位相差等于2p的两质点的距离。3周期与频率周期T:振动状态向前传播一个波长所需的时间。频率:单位时间里振动状态向前传播的波数。说明:1)波的周期和频率决定于波源振动的周期和频率,与传播媒质无关;而波速和波长与传播媒质有关。2)波速、波长、周期(频率)三者间的关系 三平面简谐波表达式1平面简谐

10、波:1)波沿直线传播;2)传播方向上各点作同频率、同振幅(但不同位相)的简谐振动。2平面简谐波的表达式设:1)波速为c,沿y轴正(负)方向;2)原点O的振动方程: 则:波的表达式(任一位置坐标为y的质点的振动方程)为: 3波动表达式的物理意义1)y不变,t可变:表示处在y处的质点的振动方程:y=y(t),曲线为振动曲线。2)t不变,y可变,表示t时刻各质点离开平衡位置的位移与质点的平衡位置坐的关系:y=y(x),曲线为波形图。3)y、t均可变:表示振动状态的传播。四波的能量与波的强度1波的能量密度若,则中的能量:能量密度:平均能量密度:2波的能流密度(波的强度)(1)平均能流:单位时间里通过某

11、一截面的平均能量,即 (2)平均能流密度:通过垂直于波的传播方向的单位面积平均能流,即 五波的干涉 驻波1波的迭加原理1)两列波在传播过程中相遇,在相遇区域内任一点的振动为两列波单独存在时在该点所引起真的振动的迭加。2)相遇后两列波仍然保持各自原有的特性继续向前传播,就好象在传播过程中不曾相遇过。2波的干涉 3驻波 D Y轴上各点作同频率的间谐振动。D 各点的振幅随坐标x而变化: 波节 波腹 D 若相邻波节之间为一段,则同一段中各点的振动位相相同,而相邻段振动的位相相反六波的衍射、反射与折射1惠更斯原理:波阵面(波前)上的每一点都可视为发射子波的波源,在其后的任一时刻,这些子波的包迹就是新的波

12、阵面(波前)。2波的衍射(1)波的衍射现象:波在传播过程中遇到障碍物时,能改变其传播方向而绕过障碍物的现象。(2)波的衍射现象的解释:各子波的叠加(3)产生波的衍射的条件:小孔或障碍物的尺寸不比波长大得多。3波的反射与折射(1)波的反射与折射现象:波传播到两种媒质的界面时,一列波被分成两部分,一部分反射回来,形成反射波,另一部分进入另一种媒质,形成折射波,这种现象称为波的反射与折射现象。(2)反射定律与折射定律: 第六章 气体分子运动论一平衡态 理想气体状态方程1平衡态:任何系统,只要与外界无能量交换与物质交换,最终都要趋于以稳定的状态平衡态。系统的每一平衡态都有一定的状态参量和内能 E。2理

13、想气体状态方程 二分子热运动和统计规律 宏观系统由大量的分子组成,分子处于不停的热运动之中。个别分子的运动是杂乱无章的,但大量分子运动的集体表现满足一定的统计规律。在一定平衡态下,分子各微观量的平均值是一定的,分子按各微观量大小的分布是一定的。三气体的压强1压强的统计意义:压强是大量气体分子对容器壁发生碰撞,从而对容器壁产生冲力的宏观表现。2压强公式 四气体的温度1温度的统计意义:温度是大量气体分子的平均平动动能的量度。2温度公式: 五气体的内能1内能的统计意义:理想气体的内能为所有气体分子的平均能量之和。2内能公式:当系统处于温度为T(常温)的平衡态时: (1)分子沿任一自由度运动的平均动能

14、:。 (2)分子的平均动能: (3)系统的内能:六麦克斯韦分子速率分布律1分子速率分布律:当系统处于温度为T的平衡态时,速率在之间的分子数占总分子数的百分比为 2最可几速率 平均速率 方均根速率(1)最可几速率vp: (2)平均速率: (3)方均根速率: 第七章 热力学基础一热力学第一定律1热力学第一定律:系统所吸收的热量,一部分使系统的内能增加,另一部分用于系统对外做功,即 :,决定于系统的始、末状态。A:与过程有关。已知过程,即已知曲线或可计算。Q :与过程有关。由A和并根据热力学第一定律可求Q。2热力学第一定律对理想气体的应用 二循环过程1循环过程:系统经过一系列变化过程又回到原来的状态

15、,这样周而复始的变化过程为循环过程。 2热机的效率和冷机的致冷系数 解题要点:1)分析循环由哪些分过程组成,并确定哪些是吸热过程,哪些是放热过程。2)计算Q1、Q23)由或计算h或w3卡诺热机的效率和卡诺冷机的致冷系数卡诺热机:工作于两恒温热源(高温热源T1和低温热源T2)之间的可逆热机称为卡诺热机。卡诺热机的效率: 卡诺冷机:工作于两恒温热源(高温热源T1和低温热源T2)之间的可逆冷机称为卡诺冷机。卡诺冷机的致冷系数: 三热力学第二定律1热力学第二定律的两种描述开尔文描述:不可能制造一种循环动作的热机,只从单一的热源吸收热量,使之完全转化为功而不引起其它物体任何变化。克劳修斯描述:热量不可能自动地从低温物体传给高温物体而不引起其它物体任何变化。2可逆过程与不可逆过程可逆过程:过程P使系统从状态A过渡到状态B,若过

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论