大学物理学习知识重点期末复习资料版.doc
/*第一章 运动学一. 描述运动的物理量1. 位矢、位移和路程由坐标原点到质点所在位置的矢量称为位矢位矢,大小 运动方程 运动方程的分量形式位移是描述质点的位置变化的物理量t时间内由起点指向终点的矢量,路程是t时间内质点运动轨迹长度是标量。明确、的含义()2. 速度(描述物体运动快慢和方向的物理量)平均速度 瞬时速度(速度) (速度方向是曲线切线方向)瞬时速度:,瞬时速率:速度的大小称速率。3. 加速度(是描述速度变化快慢的物理量)平均加速度瞬时加速度(加速度) 方向指向曲线凹向二.抛体运动运动方程矢量式为 分量式为 三.圆周运动(包括一般曲线运动)1.线量:线位移、线速度切向加速度(速率随时间变化率)法向加速度(速度方向随时间变化率)。2.角量:角位移(单位)、角速度(单位)角速度(单位)3.线量与角量关系:4.匀变速率圆周运动:(1) 线量关系 (2) 角量关系 第二章 机械振动一. 简谐运动振动:描述物质运动状态的物理量在某一数值附近作周期性变化。机械振动:物体在某一位置附近作周期性的往复运动。简谐运动动力学特征:简谐运动运动学特征:简谐运动方程:简谐振动物体的速度:加速度速度的最大值,加速度的最大值二. 描述谐振动的三个特征物理量1. 振幅:,取决于振动系统的能量。2. 角(圆)频率:,取决于振动系统的性质对于弹簧振子 、对于单摆3. 相位,它决定了振动系统的运动状态()的相位初相所在象限由:,在第一象限,即取(),在第二象限,即取(),在第三象限,即取(),在第四象限,即取()三. 旋转矢量法简谐运动可以用一旋转矢量(长度等于振幅)的矢端在轴上的投影点运动来描述。1.的模=振幅,2. 角速度大小=谐振动角频率3.的角位置是初相4.时刻旋转矢量与轴角度是时刻振动相位5.矢端的速度和加速度在轴上的投影点,速度和加速度是谐振动的速度和加速度。四.简谐振动的能量以弹簧振子为例:五.同方向同频率的谐振动的合成设合成振动振幅与两分振动振幅关系为:合振动的振幅与两个分振动的振幅以及它们之间的相位差有关。一般情况,相位差可以取任意值第三章 机械波一.波动的基本概念1.机械波:机械振动在弹性介质中的传播。2. 波线沿波传播方向的有向线段。波面振动相位相同的点所构成的曲面3.波的周期:与质点的振动周期相同。4. 波长:振动的相位在一个周期内传播的距离。5. 振动相位传播的速度。波速与介质的性质有关二. 简谐波沿轴正方向传播的平面简谐波的波动方程质点的振动速度质点的振动加速度这是沿轴负方向传播的平面简谐波的波动方程。三.波的干涉两列波频率相同,振动方向相同,相位相同或相位差恒定,相遇区域内出现有的地方振动始终加强,有的地方振动始终减弱叫做波的干涉现象。两列相干波加强和减弱的条件:(1) 时, (振幅最大,即振动加强) 时,(振幅最小,即振动减弱)(2)若(波源初相相同)时,取称为波程差。 时, (振动加强) 时,(振动减弱); 其他情况合振幅的数值在最大值和最小值之间。第四章 真 空 中 的 静 电 场知识点:1. 场强(1) 电场强度的定义 (2) 场强叠加原理 (矢量叠加)(3) 点电荷的场强公式 (4) 用叠加法求电荷系的电场强度 2. 高斯定理 真空中 : 3. 电势(1) 电势的定义 对有限大小的带电体,取无穷远处为零势点,则 (2) 电势差 (3) 电势叠加原理 (标量叠加)(4) 点电荷的电势 (取无穷远处为零势点) 电荷连续分布的带电体的电势 (取无穷远处为零势点)4. 电荷q在外电场中的电势能 5. 移动电荷时电场力的功 第五章 真 空 中 的 稳 恒 磁 场知识点:1. 毕奥-萨伐定律 电流元产生的磁场 式中, 表示稳恒电流的一个电流元(线元),r表示从电流元到场点的距离, 表示从电流元指向场点的单位矢量.2. 磁场叠加原理在若干个电流(或电流元)产生的磁场中,某点的磁感应强度等于每个电流(或电流元)单独存在时在该点所产生的磁感强度的矢量和. 即 3. 要记住的几种典型电流的磁场分布(1)有限长细直线电流 式中,a为场点到载流直线的垂直距离, 、为电流入、出端电流元矢量与它们到场点的矢径间的夹角.a) 无限长细直线电流 b) 通电流的圆环 圆环中心 (4) 通电流的无限长均匀密绕螺线管内 4. 安培环路定律真空中 当电流I的方向与回路l的方向符合右手螺旋关系时, I为正,否则为负.5. 磁力(1) 洛仑兹力 质量为m、带电为q的粒子以速度沿垂直于均匀磁场方向进入磁场,粒子作圆周运动,其半径为 周期为 (2) 安培力 第六章 电 磁 感 应 电 磁 场知识点:1. 楞次定律:感应电流产生的通过回路的磁通量总是反抗引起感应电流的磁通量的改变.2. 法拉第电磁感应定律 3. 动生电动势: 导体在稳恒磁场中运动时产生的感应电动势. 或 4. 感应电场与感生电动势: 由于磁场随时间变化而引起的电场成为感应电场. 它产生电动势为感生电动势. 局限在无限长圆柱形空间内, 沿轴线方向的均运磁场随时间均匀变化时, 圆柱内外的感应电场分别为 5. 自感和互感自感系数 自感电动势 自感磁能 互感系数 互感电动势 6. 磁场的能量密度7. 位移电流 此假说的中心思想是: 变化着的电场也能激发磁场. 通过某曲面的位移电流强度等于该曲面电位移通量的时间变化率. 即 位移电流密度 8. 麦克斯韦方程组的积分形式
收藏
编号:2597847
类型:共享资源
大小:513.55KB
格式:DOC
上传时间:2020-04-23
8
金币
- 关 键 词:
-
大学物理
学习
知识
重点
期末
复习资料
- 资源描述:
-
/*
第一章 运动学
一. 描述运动的物理量
1. 位矢、位移和路程
由坐标原点到质点所在位置的矢量称为位矢
位矢,大小
运动方程
运动方程的分量形式
位移是描述质点的位置变化的物理量
△t时间内由起点指向终点的矢量,
路程是△t时间内质点运动轨迹长度是标量。
明确、、的含义()
2. 速度(描述物体运动快慢和方向的物理量)
平均速度
瞬时速度(速度) (速度方向是曲线切线方向)
瞬时速度:,瞬时速率:
速度的大小称速率。
3. 加速度(是描述速度变化快慢的物理量)
平均加速度 瞬时加速度(加速度)
方向指向曲线凹向
二.抛体运动
运动方程矢量式为
分量式为
三.圆周运动(包括一般曲线运动)
1.线量:线位移、线速度
切向加速度(速率随时间变化率)
法向加速度(速度方向随时间变化率)。
2.角量:角位移(单位)、角速度(单位)
角速度(单位)
3.线量与角量关系:
4.匀变速率圆周运动:
(1) 线量关系 (2) 角量关系
第二章 机械振动
一. 简谐运动
振动:描述物质运动状态的物理量在某一数值附近作周期性变化。
机械振动:物体在某一位置附近作周期性的往复运动。
简谐运动动力学特征:
简谐运动运动学特征:
简谐运动方程:
简谐振动物体的速度:
加速度
速度的最大值, 加速度的最大值
二. 描述谐振动的三个特征物理量
1. 振幅:,取决于振动系统的能量。
2. 角(圆)频率:,取决于振动系统的性质
对于弹簧振子 、对于单摆
3. 相位——,它决定了振动系统的运动状态()
的相位—初相
所在象限由:
,,在第一象限,即取()
,,在第二象限,即取()
,,在第三象限,即取()
,,在第四象限,即取()
三. 旋转矢量法
简谐运动可以用一旋转矢量(长度等于振幅)的矢端在轴上的投影点运动来描述。
1.的模=振幅,
2. 角速度大小=谐振动角频率
3.的角位置是初相
4.时刻旋转矢量与轴角度是时刻
振动相位
5.矢端的速度和加速度在轴上的投影点,速度和加速度是谐振动的速度和加速度。
四.简谐振动的能量
以弹簧振子为例:
五.同方向同频率的谐振动的合成
设
合成振动振幅与两分振动振幅关系为:
合振动的振幅与两个分振动的振幅以及它们之间的相位差有关。
一般情况,相位差可以取任意值
第三章 机械波
一.波动的基本概念
1.机械波:机械振动在弹性介质中的传播。
2. 波线——沿波传播方向的有向线段。
波面——振动相位相同的点所构成的曲面
3.波的周期:与质点的振动周期相同。
4. 波长:振动的相位在一个周期内传播的距离。
5. 振动相位传播的速度。波速与介质的性质有关
二. 简谐波
沿轴正方向传播的平面简谐波的波动方程
质点的振动速度
质点的振动加速度
这是沿轴负方向传播的平面简谐波的波动方程。
三.波的干涉
两列波
频率相同,振动方向相同,相位相同或相位差恒定,相遇区域内出现有的地方振动始终加强,有的地方振动始终减弱叫做波的干涉现象。
两列相干波加强和减弱的条件:
(1) 时, (振幅最大,即振动加强)
时,(振幅最小,即振动减弱)
(2)若(波源初相相同)时,取称为波程差。
时, (振动加强)
时,(振动减弱);
其他情况合振幅的数值在最大值和最小值之间。
第四章 真 空 中 的 静 电 场
知识点:
1. 场强
(1) 电场强度的定义
(2) 场强叠加原理 (矢量叠加)
(3) 点电荷的场强公式
(4) 用叠加法求电荷系的电场强度
2. 高斯定理
真空中 :
3. 电势
(1) 电势的定义
对有限大小的带电体,取无穷远处为零势点,则
(2) 电势差
(3) 电势叠加原理 (标量叠加)
(4) 点电荷的电势 (取无穷远处为零势点)
电荷连续分布的带电体的电势 (取无穷远处为零势点)
4. 电荷q在外电场中的电势能
5. 移动电荷时电场力的功
第五章 真 空 中 的 稳 恒 磁 场
知识点:
1. 毕奥-萨伐定律
电流元产生的磁场
式中, 表示稳恒电流的一个电流元(线元),r表示从电流元到场点的距离, 表示从电流元指向场点的单位矢量..
2. 磁场叠加原理
在若干个电流(或电流元)产生的磁场中,某点的磁感应强度等于每个电流(或电流元)单独存在时在该点所产生的磁感强度的矢量和. 即
3. 要记住的几种典型电流的磁场分布
(1)有限长细直线电流
式中,a为场点到载流直线的垂直距离, 、为电流入、出端电流元矢量与它们到场点的矢径间的夹角.
a) 无限长细直线电流
b) 通电流的圆环
圆环中心
(4) 通电流的无限长均匀密绕螺线管内
4. 安培环路定律
真空中
当电流I的方向与回路l的方向符合右手螺旋关系时, I为正,否则为负.
5. 磁力
(1) 洛仑兹力
质量为m、带电为q的粒子以速度沿垂直于均匀磁场方向进入磁场,粒子作圆周运动,其
半径为 周期为
(2) 安培力
第六章 电 磁 感 应 电 磁 场
知识点:
1. 楞次定律:感应电流产生的通过回路的磁通量总是反抗引起感应电流的磁通量的改变.
2. 法拉第电磁感应定律
3. 动生电动势: 导体在稳恒磁场中运动时产生的感应电动势.
或
4. 感应电场与感生电动势: 由于磁场随时间变化而引起的电场成为感应电场. 它产生电动势为感生电动势.
局限在无限长圆柱形空间内, 沿轴线方向的均运磁场随时间均匀变化时, 圆柱内外的感应电场分别为
5. 自感和互感
自感系数
自感电动势
自感磁能
互感系数
互感电动势
6. 磁场的能量密度
7. 位移电流 此假说的中心思想是: 变化着的电场也能激发磁场.
通过某曲面的位移电流强度等于该曲面电位移通量的时间变化率. 即
位移电流密度
8. 麦克斯韦方程组的积分形式
展开阅读全文
淘文阁 - 分享文档赚钱的网站所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。