质点运动描述湘潭大学大学物理期末复习汇总.pptx
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1、孟利军湘潭大学材料与光电物理学院湘潭大学材料与光电物理学院大 学 物 理第1页/共48页1.大学物理学(第3版),赵近芳主编,北京邮电大学出版社,2011年2.工科物理教程,颜晓红,赵近芳,邓水凤主编,湖南科学技术出版社,2005年3.普通物理学(第五版),程守洙 江之永主编,高等教育出版社,2001年4.基础物理学教学参考书,陆果,陈凯旋,高等教育出版社,2000年5.文科物理:物理思想与人文精神的融合,倪光炯,王炎森,高等教育出版社,2005年6.文科物理十五讲,吴宗汉编著,北京大学出版社,2004年7.物理学史,郭奕玲,沈慧君编著,清华大学出版社,2005年8.物理学与人类文明十六讲,赵
2、铮,高等教育出版社,2008年课程主要参考书课程主要参考书第2页/共48页1 1)物质结构微观粒子和宏观物体一、物理学是关于自然界最基本形态的科学。它研究物质结构、相互作用、物质的运动。第一编 力学基础实物电磁场、引力场、量子场等。场第3页/共48页宇宙的时空范围长度间隔:夸克-可探测类星体最远距离;质量范围:电子-已知宇宙;时间间隔:硬射线周期-宇宙年龄。第4页/共48页宇宙的历史宇宙的历史第5页/共48页电磁场引力场宇宙演化的全过程宇宙演化的全过程第6页/共48页2 2)相互作用弱电统一理论:格拉肖、温伯格、萨拉姆;(1979年诺贝尔奖)大统一理论:弱、电磁、强统一起来的理论;(未完成)超
3、统一理论:将四种相互作用统一起来的理论;(未完成)类类型型媒媒质质粒子粒子强强度度作用距离作用距离强强相互作用相互作用胶子和介子胶子和介子1短短 10-15m电电磁相互作用磁相互作用光子光子10-2长长弱相互作用弱相互作用中中间间玻色子玻色子10-13短短 10-18m引力相互作用引力相互作用引力子引力子10-38长长第7页/共48页统计物理:热现象的微观理论;机械运动和时空性质,由伽利略、开普勒、牛顿等建立;热力学理论:热现象的宏观理论,由迈耶、卡诺、焦耳、亥姆霍兹、开尔文、克劳修斯等建立;经典统计物理:克劳修斯、麦克斯韦、玻尔兹曼、吉布斯等量子统计物理:狄拉克、爱因斯坦、费米、玻色等;经典
4、力学热学二、物理学的内容二、物理学的内容第8页/共48页时间、空间和物质运动关系的理论,包括狭义和广义相对论,几乎由爱因斯坦单独建立;微观粒子波粒二象性和量子运动特征,由爱因斯坦、普朗克、玻尔、波恩、狄拉克、薛定谔、德布罗意等建立光光学学几何光学几何光学波动光学波动光学量子光学量子光学经典电磁理论:电磁场性质、运动规律,及与物质的相互作用等,由库仑、奥斯特、法拉第、麦克斯韦等建立;电磁理论相对论电动力学、量子电动力学相对论量子论第9页/共48页三、物理学的发展三、物理学的发展1.物理学萌芽时期物理学萌芽时期B.C 624-547B.C 468-376B.C 384-322泰勒斯泰勒斯墨子墨子亚
5、里士多德亚里士多德阿基米德阿基米德1.1.科学和哲学之祖科学和哲学之祖2.2.“水生万物,万水生万物,万物复归于水物复归于水”3.3.开创几何学研究开创几何学研究4.4.测算了太阳的直测算了太阳的直径和预言日全食径和预言日全食(B.C.584.5.28B.C.584.5.28)B.C 287-2121.1.连续宇宙观连续宇宙观2.2.数学上给出数学上给出“倍倍”,“同长同长”,“圆圆”等概念等概念3.3.物理学上有物理学上有“力力”,“杠杆原理杠杆原理”,“针孔成像针孔成像”等理论等理论4.4.哲学上在认识论和哲学上在认识论和逻辑学有所建树逻辑学有所建树5.5.军事上守城战术思军事上守城战术思
6、想极为丰富想极为丰富“景到,在午有端”1.1.古希腊百科全书式人物古希腊百科全书式人物2.2.哲学上强调实践高于理哲学上强调实践高于理念念3.3.在雅典创办吕克昂学院在雅典创办吕克昂学院4.4.提出地心说提出地心说、四元素说、四元素说、四因说和以太概念等四因说和以太概念等5.5.马其顿国王亚历山大大马其顿国王亚历山大大帝的老师帝的老师6.6.名言:吾爱吾师,吾尤名言:吾爱吾师,吾尤爱真理爱真理1.1.叙拉古数学家、叙拉古数学家、物理学家物理学家2.2.发现发现“杠杆定律杠杆定律”和和“浮力定律浮力定律”3.3.计算计算pi=3.14pi=3.14、球、球面面积和球面体积面面积和球面体积4.4.
7、“给我一个支点,给我一个支点,我能举起地球我能举起地球”5.5.“尤里卡尤里卡Eureka”第10页/共48页2.经典物理学时期经典物理学时期哥白尼哥白尼波兰波兰14731543开普勒开普勒德国德国15711630伽利略伽利略15641642牛顿牛顿16431727第11页/共48页第五次索尔维会议(第五次索尔维会议(1927.10)普朗克(普朗克(Planck,1858-1947,德国,德国,1918年年NP)1900年,年,能量子假设;能量子假设;爱因斯坦(爱因斯坦(Einstein,1879-1955,德国,德国,1921年年NP)1905年,年,提出光子理论;提出光子理论;玻尔(玻尔(
8、Bohr,1886-1962,丹麦,丹麦,1922年年NP)1913年,氢原子年,氢原子量子论;量子论;海森堡(海森堡(Heisenberg,1901-1976,法国,法国,1932年年NP)1925年,量子力年,量子力学的矩阵形式;学的矩阵形式;1927年测不准关系年测不准关系薛定谔(薛定谔(Einstein,1887-1961,奥地利,奥地利,1933年年NP)1926年,年,量子力学的波动形式;量子力学的波动形式;狄拉克(狄拉克(Dirac,1902-1984,英国,英国,1933年年NP)1928年,创立了年,创立了相对论量子力学;相对论量子力学;3.现代物理学时期现代物理学时期第12
9、页/共48页第三次技术革命模式二:物理-技术-物理四、物理学与科学技术及其它学科的关系第二次技术革命第一次技术革命1 1)物理学和科学技术的关系模式一:技术-物理-技术第13页/共48页物理学是除数学以外其他一切自然科学的基础,处于诸多自然科学学科的核心地位,并且形成了一系列交叉学科和分支学科生物物理:蛋白质大分子结构、核磁共振技术和X射线研究DNA分子结构2 2)物理学和其他学科的关系量子信息:信息科学与量子力学的结合蛋白分蛋白分子晶体子晶体DNADNA分子分子晶体晶体第14页/共48页凝聚态物理,原子分子物理,核物理,电子物理,粒子物理,材料物理等物理化学、高分子物理、天体物理等碳纳米结构
10、碳纳米结构硅纳米线硅纳米线纳米颗粒纳米颗粒第15页/共48页宏观:相对于微观粒子而言。经典力学并不适合研究微观粒子,研究微观粒子要用到量子力学。但从经典力学中总结出的三大守恒定律仍然适用;第一篇 力学基础 力学是物理学中最古老、发展完美的学科,它研究的是物质的机械运动,而以牛顿运动定理为基础的经典力学主要研究的是宏观物体作低速运动的情况。低速:相对于光速而言。即物体的运动速度远小于光速,而当物体运动速度接近于光速时,经典力学将不再适用,此时需要用到相对论力学。因此,经典力学只是相对论力学在低速时的一种近似,而相对论力学是适用范围更广泛的一种力学体系。牛顿牛顿英国,英国,16431727伽利略伽
11、利略意大利意大利,15641642第16页/共48页第一章 运动的描述1 1、运动学:只从几何观点研究物体的运动。如位置、速度、加速度等,而不涉及物体间的相互作用。2 2、动力学:研究物体间相互作用的规律。3 3、静力学:研究力及力矩的平衡问题。运动的形式是多种多样的,从简单的机械运动直到人类的思维,都是物质的运动形式。所谓机械运动就是物体的空间位置随时间的变化过程。因此运动学的任务就是弄清楚物体运动时,其空间位置随时间变化的函数关系,而不讨论运动及运动状态改变的原因。经典力学中研究的是最简单而又最基本的运动:机械运动。质点的运动学规律第17页/共48页一、运动的绝对性(Absolutivit
12、y)和相对性(Relativity)绝对性:从哲学意义上讲,运动是物质的存在形式,是物质的固有属性,不存在没有运动的物质,也不存在没有物质的运动。相对性:只有在一定的环境、特定的条件下研究运动,才有意义。如:分子作永不停息的热运动、电子绕核运动、宇宙中所有星体的运动等。如:当我们说足球向你飞来时,这足球相对你而言的。单个物体的运动是不存在的,只有在相对的意义下才可以谈运动。“让我们设想有两个球,除此之外空无一物,让我们设想有两个球,除此之外空无一物,说它们围绕共同中心作圆周运动,是不能想说它们围绕共同中心作圆周运动,是不能想象的。但是,若天空上突然产生恒星,我们象的。但是,若天空上突然产生恒星
13、,我们就能够从两球与天空不同部分的想对位置想就能够从两球与天空不同部分的想对位置想象出它们的运动了象出它们的运动了”。1-1 1-1 参照系 坐标系 物理模型恩格斯贝克莱第18页/共48页如:地面物体-地面;宇宙飞船刚发射时-地面;宇宙飞船绕太阳运行时-太阳战国名家公孙龙:“飞鸟之影,未尝动也”。二、参照系(Reference system)由于物体运动具有相对性,因此确定研究对象的位置时,必须选定一个标准物体(一个或几个相对静止的几个物体)作为基准,这个被作为标准的物体或物体群,称为参考系。注意两点:1 1)同一物体的运动,所选参考系不同,其运动的描述就会不同;如:作匀速运动的车厢中自由下落
14、的物体:车厢-直线运动,地面-抛物线运动,太阳或其它天体-运动形式更加复杂。2 2)从运动学的角度来讲,参考系的选择是任意的,只需看问题的性质和研究的方便而定,一般以最简单和最方便为原则。第19页/共48页三、坐标系(Coordinate system)为了从数量上确定物体相对于参考系的位置,必须在参考系上建立起适当的坐标系。常用坐标系直角坐标系(Rectangular)极坐标系(Polar)球坐标系(Spherical)自然坐标系(Intrinsic)柱坐标系(Cylindrical)球坐标系直角坐标系柱坐标系第20页/共48页(2 2)物体作平动,物体各部分运动情况包括轨迹、速度、加速度完
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