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文档简介
大学物理知识点总结力学热学电磁学光学量子物理力学01描述质点在空间中的位置和速度,研究质点的位移、速度和加速度。质点运动学研究刚体的旋转和平移运动,以及刚体的角速度和角加速度。刚体运动学质点和刚体的运动动量是描述物体运动状态的物理量,等于质量与速度的乘积。在没有外力作用的情况下,系统的总动量保持不变。动量与动量守恒动量守恒定律动量的定义角动量是描述旋转运动的物理量,等于转动惯量与角速度的乘积。角动量的定义在没有外力矩作用的情况下,系统的总角动量保持不变。角动量守恒定律角动量与角动量守恒万有引力定律的内容任何两个质点间都存在引力,其大小与质量的乘积成正比,与距离的二次方成反比。万有引力定律的应用计算天体之间的引力,解释行星运动规律和地球重力等现象。万有引力定律热学02
分子动理论分子动理论的基本概念分子动理论是研究物质热运动的微观理论,它认为物质是由大量分子组成的,这些分子在不停地做无规则的热运动。分子动理论的实验基础分子动理论建立在许多实验基础之上,例如气体分子的速率分布、分子碰撞实验、布朗运动等。分子动理论的基本内容分子动理论的基本内容包括分子平均动能、分子平均自由程、分子间的相互作用等。热力学第一定律的内容热力学第一定律即能量守恒定律,它指出在一个封闭系统中,能量不能凭空产生也不能凭空消失,只能从一种形式转化为另一种形式。热力学第一定律的应用热力学第一定律在工程和科学技术中有着广泛的应用,例如在热力发动机、制冷机、热泵等领域。热力学第一定律热力学第二定律热力学第二定律的内容热力学第二定律指出,不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其它变化。也就是说,热传递的方向总是从高温到低温。热力学第二定律的应用热力学第二定律在工程和科学技术中有着广泛的应用,例如在制冷机、热泵、空调等领域。同时,它也是能源利用和环境保护的重要理论基础。电磁学03静电场是由静止电荷产生的,其基本性质包括对放入其中的电荷有力的作用,即库仑定律。静电场的性质描述电场强弱的物理量,定义为单位正电荷在电场中某点所受的力,即E=F/q。电场强度在闭合曲面内的电荷数决定该闭合曲面上的电场线数,即穿过任意闭合曲面的电场线条数等于该闭合曲面内包围的电荷量。高斯定理描述电场能的物理量,定义为电场中某点单位正电荷所具有的电势能,即U=E/q。电势静电场电流与磁场电流的磁效应奥斯特发现电流周围存在磁场,即电流的磁效应。磁场强度描述磁场强弱的物理量,定义为磁感应线上每一点的切线方向上的单位长度内的力,即H=F/IL。安培环路定律磁场中任一闭合路径上的磁感应线总是相互平行且等间距,即穿过任意闭合曲线的磁感应线条数等于该闭合曲线内包围的电流线数。洛伦兹力带电粒子在磁场中所受的力,即F=qvBsinθ。法拉第电磁感应定律当磁场发生变化时,会在导体中产生电动势,即E=-dΦ/dt。自感与互感线圈中的电流发生变化时会产生自感电动势,而两个线圈之间通过磁场相互作用产生互感电动势。麦克斯韦方程组描述电磁场的四个基本方程,包括高斯定理、安培环路定律、法拉第电磁感应定律和麦克斯韦-安培定律。楞次定律感应电流的方向总是阻碍引起它的磁通量的变化,即“增反减同”。电磁感应光学04当两束或多束相干光波在空间某一点叠加时,光强并不是简单地相加,而是出现明暗相间的干涉条纹。干涉现象两束光波的频率相同、振动方向相同、相位差恒定。干涉条件光强I=I1+I2+2√(I1I2)cosΔΦ,其中I1和I2分别为两束光的光强,ΔΦ为两束光的相位差。干涉公式光的干涉光波在传播过程中遇到障碍物时,会绕过障碍物的边缘继续传播,形成衍射现象。衍射现象根据障碍物的形状,衍射可分为菲涅尔衍射和夫琅禾费衍射。衍射分类在夫琅禾费衍射中,衍射角θ与波长λ、缝宽b和衍射距离D之间的关系为sinθ=λ/b,sinθ=D/λ。衍射公式光的衍射偏振片使自然光变为偏振光的光学元件称为偏振片。自然光通过偏振片后,只保留某一特定方向的振动分量。偏振现象光波的电矢量或磁矢量在某一特定方向上的振动状态称为光的偏振。双折射现象当光波通过某些晶体时,会分解为两个偏振方向的线偏振光,这种现象称为双折射现象。光的偏振量子物理05量子态量子态是描述微观粒子状态的数学函数,它包含了粒子所有可能的信息。波函数波函数是描述粒子状态的数学函数,它可以描述粒子的位置、动量和自旋等性质。测量在量子力学中,测量是一个重要的概念。测量可以改变量子态,并且只能给出测量结果的可能值。量子力学基础薛定谔方程可以用来求解粒子在势场中的运动问题,并且可以得出粒子的波函数和能量等性质。薛定谔方程是量子力学中最基本的方程之一,也是研究量子力学的基础。薛定谔方程是描述粒子运动的偏微分方程,它是由奥地利物理学家薛定谔提出的。薛定谔方程量子力学在许多领域都有应用,例如电子学、光学、
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