大学物理学习难点要点教学教材

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1、学习难点要点,第一章,质点运动学,学习要求,1.深刻理解描述质点运动的四个基本物理量-位置矢量、位移、速度和加速度。,2.掌握自然坐标系下描写曲线运动的切向加速度和法向加速度的计算。,3.掌握由运动方程求质点在任一时刻的位置、速度、加速度和由初始条件建立运动方程的方法。,4.熟练掌握和运用匀变速直线运动及变速曲线运动的规律,及运动叠加原理。,第二章,牛顿运动定律,第三章,功和能,本章学习要求,1.正确理解功和能(动能、势能)的概念,掌握变力功的计算。,2.牢固掌握质点的动能定理、质点系的动能定理、功能原理和机械能守恒定律。,3.掌握保守力、非保守力、势能、保守力做功等概念。,4. 了解能量转化

2、和守恒定律是自然界的基本定律之一,它具有普遍的意义。,第四章,动量,本章学习要求,1.深刻理解冲量、动量的物理概念,牢固掌握动量定理,并能熟练运用。,2. 掌握质点系的动量定理。,3.正确熟练地判断动量守恒的条件,并能熟练地运用动量守恒定律解决一些力学问题。,4.掌握碰撞过程,掌握完全弹性碰撞和完全非弹性碰撞的有关计算。,第五章,刚体的定轴 转动,本章学习要求,1.掌握刚体定轴转动的特点,确切理解角坐标、角位移、角速度、角加速度的概念并能运用匀变速转动公式。,2.深刻理解转动惯量、力矩的概念,牢固掌握力矩的瞬时作用规律-转动定律。,3.理解和掌握刚体转动时力矩的空间累积作用-动能定理,和力矩的

3、时间累积作用-角动量定理。,4.正确掌握角动量守恒条件,并能运用角动量守恒定律。,第六章,气体动理论,本章学习要点,1.确切理解平衡状态和平衡过程。,2.深刻理解理想气体状态方程的物理意义,并能熟练运用。,3.掌握气体分子运动论的基本观点和理想气体的分子模型。,4.掌握压强公式和温度公式,深刻理解压强和温度微观本质。,5.深刻理解能量按自由度均分原理,熟练掌握理想气体内能的计算。,6 .理解并掌握气体分子热运动的基本特征,麦克斯韦速率分布规律、三种速率、平均碰撞频率、平均自由程。,第七章,热力学基础,本章学习要点,1.确切理解内能、功、热量和热容的物理概念,并能掌握功、热量及内能的计算。,2.

4、深刻理解热力学第一定律的物理意义。明确各量的正负规定。,3.熟练掌握热力学第一定律对理想气体等值过程及绝热过程的应用。,4.掌握循环过程的特征,明确卡诺循环的意义,掌握循环效率的计算。,5.掌握热力学第二定律的两种表述及意义。了解熵的概念。,第八章,真空中的静电场,本章学习内容,1.了解静电现象和电荷量子化的概念。,2.掌握用库仑定律和电场叠加原理计算点电荷、点电荷系和几何形状简单的带电体形成的电场。,3.掌握电通量的概念,理解并能应用高斯定理计算电荷均匀分布的带电系统的电场强度。,4.理解静电力为保守力的特征,掌握环路定理、电势的计算和场强与电势的微分关系。,第九章,静电场中的导体和电介质,

5、本章学习内容,1.掌握导体的静电平衡条件,并能运用这个条件分析导体中的电荷分布,计算存在导体时静电场中的场强和电势分布。,2.了解电介质的极化和介质对电场的影响。,3.掌握用电介质中的高斯定理计算有电介质存在时静电场中的电位移矢量D和场强E 的方法。,4.掌握电容的定义以及电容的计算方法。,5.掌握计算静电场能量的方法。,第十章,恒定电流,学习要点,1.理解电场是维持导体中电流的必要条件,了解导体内电流作功时的能量转换关系,掌握电源电动势的概念。,2.能计算几何形状简单的导体的电阻值。,3.理解电流密度的概念和欧姆定律微分形式的意义。,4.了解金属导电的经典电子理论。,5.能利用一段含源电路和

6、闭合电路的欧姆定律,计算电路中的热功关系。,第十一章,稳恒磁场,本章学习要点,1.掌握磁感应强度的定义及其物理意义。,2.掌握毕-萨定律,并能运用它计算几何形状简单的载流导体的磁场分布。,3.掌握磁力线和磁通量的物理意义和计算。,6.了解并能计算运动电荷产生的磁场。,4.理解安培环路定理的物理意义,并应用定理计算具有高度对称性的磁场。,5.掌握安培定律,并运用它计算载流导体和运动电荷在磁场中受力,计算载流线圈在磁场中受的力矩。,第十二章,磁介质,本章学习要点,1.了解顺磁质、抗磁质和铁磁质磁化过程的宏观特征和规律。,2.理解磁化强度的物理意义,掌握磁感强度、磁场强度和磁化强度三者的关系。,3.

7、掌握磁介质中的安培环路定理及磁介质中的磁场的计算。,4.了解铁磁质的磁化现象,了解磁畴、剩磁、磁滞回线、居里温度点等概念。,5.了解软磁材料、硬磁材料、铁氧体等磁性材料的实际应用。,第十三 章,电磁感应,学习要点,1.掌握法拉第电磁感应定律的物理意义,计算感应电动势。能熟练地应用楞次定律确定感应电动势的方向。,2.能够用动生电动势公式计算几何形状简单的导体在匀均磁场或对称分布的非匀强磁场中运动时,所产生的动生电动势。理解动生电动势中的非静电力是洛仑兹力。,3. 感应电场的概念,了解感应电场与静电场的区别。能够计算简单的感应电场强度及感应电动势,判断感应电场的方向。,4.理解自感与互感现象,能够

8、计算简单回路的自感系数与互感系数,自感电动势及互感电动势。,5.理解磁场能量和能量密度的概念,掌握磁场能量及能量密度的表达式,并能进行简单的计算。,6.理解麦克斯韦电磁场方程组的物理意义。,第十四章,机械振动,本章学习要点,1.掌握描述谐振动的各物理量的物理意义以及它们之间的关系。,2.掌握旋转矢量法,并能用以分析有关问题。,3.掌握谐振动的基本特征。能建立弹簧振子和单摆谐振动的微分方程,能根据初始条件写出一维谐振动的运动方程,并理解其物理意义。,4.理解谐振动合成的规律。,5.了解阻尼振动、受迫振动和共振现象及条件。,第十五章,机械波动,本章学习要点,1.掌握描述波动的各物理量(特别是相位)

9、的物理意义以及各量之间的相互关系。,2.理解机械波的产生条件。掌握根据已知质点的振动表达式建立平面简谐波的波函数的物理意义,理解波形曲线。,3.了解波的能量传播特征及能流、能流密度。,4.理解惠更斯原理和波的叠加原理。掌握波的相干条件。能应用相位差和波程差的概念。分析和确定相干波叠加后振幅加强和减弱的条件。,5.理解波程差、驻波及其形成的条件。,第十六章,电磁振荡和电磁波,本章学习要点,1.理解 LC 电磁振荡电路中形成电磁振荡的机制和电流变化的规律,能量转换关系。掌握无阻尼电磁振荡电路中固有频率、周期、振幅、初相、电场能量、磁场能量、电量、电压和电流等物理的计算方法。,2.理解电磁波的产生,

10、传播,电磁波能流密度及坡印廷矢量的物理意义。了解电磁波谱。,第十七章,波动光学,本章学习要点,1.理解获得相干光的方法,掌握光程的概念以及光程和相位差的关系 ;,2.掌握杨氏双缝干涉、薄膜等厚干涉及其条纹 位置的确定,理解迈克尔逊干涉仪的工作原理;,3.理解惠更斯-菲涅耳原理,掌握单缝夫琅和费 衍射条纹分布规律及缝宽、波长对条纹分布的 影响,掌握光栅衍射公式,理解光栅常数、波 长对衍射谱线分布的影响;,4.理解自然光和线偏振光,理解偏振光的获 得和检验方法,理解布儒斯特定律和马吕斯 定律,了解双折射现象。,第十八章,狭义相对论,本章学习要点,2.理解爱因斯坦相对性原理和光速不变原理,3.理解同

11、时性的相对性,时钟延缓,长度收缩等相对论效应。,1.理解相对论的时空观和绝对时空观之间的不同,以及洛仑兹变换与伽利略变换的关系。,4.理解相对论质量、动量、和能量等概念和公式,以及它们和牛顿力学中相应各量的关系。,第十九章,量子物理,学习要点,1.了解黑体的概念和普朗克量子假说,初步了解黑体辐射公式。,2.理解光的波粒二象性和联系波粒二象性的基本公式,理解爱因斯坦理论。,3.理解光电效应和康普顿效应的实验规律,以及爱因斯坦光子理论的解释。,4.掌握玻尔理论的基本假设,理解氢原子光谱的实验规律。,5.理解实物粒子的波粒二象性、德布罗意公式及电子的衍射实验。,6.了解几率波的概念及统计意义。了解波函数一般应满足的标准条件和归一化条件。,7.理解测不准关系及其物理意义。,8.了解定态薛定谔方程。,9.了解激光的产生。,

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