大学物理复习(下).ppt
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1、考试时间:2011.1.9 周日上午 8:3011:00答疑时间:大学物理课程期末安排答疑地点:西五楼116#或120教室2011.1.5 周三上午 8:3011:302011.1.7 周五上午 8:3011:30期末复习第三篇 电磁学第13章 电磁感应重点:法拉第电磁感应定律感应电场的概念电动势的计算磁场的能量第14章 电磁场的普遍规律重点:位移电流的定义麦克斯韦方程组的物理意义1一、感应电动势与感应电场1.感应电动势产生的条件:穿过回路的磁通量发生变化2.感应电动势的两种基本类型感生电动势:动生电动势:法拉第电磁感应定律感应电场非静电场Ek 2第13章 电磁感应对闭合回路:3.感应电场 变
2、化的磁场在空间激发一种非静电场,从而在导体中产生感生电动势。只有在导体回路中才产生感应电流。注意:(3)感应电场与静电场的区别(1)判别 i、Ei 的方向:右手定则、楞次定律(2)3二、自感与互感1.自感电动势2.互感电动势三、磁场的能量(通电线圈的磁能)4磁能密度:自感、互感的意义及自感L、互感M的计算。3.LR电路第14章 电磁场的普遍规律一、位移电流1.概念2.位移电流与传导电流的异同3.电磁感应的相互性变化的磁场激发感应电场变化的电场激发感应磁场(ID 的磁场)4.麦克斯韦方程组的 积分形式及意义5第四篇 振动与波动第15章 机械振动第16章 机械波第17章 电磁振荡与电磁波重点:简谐
3、振动同方向同频率的简谐振动的合成重点:波动方程的建立及意义波的干涉驻波61.简谐振动特征:运动学方程(振动方程)特征量:坐标原点在受力平衡处要求:(1)熟练运用旋转矢量法(2)写振动方程(3)证明物体作简谐振动并求周期第15章 机械振动动力学方程:(如何求?)由此可求:7例 一单摆,在t=0时:若t=0时,小球在平衡位置,且向左运动。2=?1=0 2=/282.同方向同频率的简谐振动的合成9x A2rA1ro 2 1Arox1x2xoy2y1o1.波函数的建立及意义*已知参考点的振动方程,写波函数:P45例16-2(1)坐标轴上任选一点,求出该点相对参考点 的振动落后或超前的时间 t。(2)将
4、参考点的振动表达式中的“t”减去或加上 这段时间t,即为该波的波函数。(3)若有半波损失,则应在位相中再加(减)。*已知波形曲线写波函数:P46例16-3由波形曲线确定波的特征量:A,则可写波函数 x 一定 振动方程 t 一定 波形方程 x、t 变 波形传播第16章 机械波意义:波动是振动的传播10注意前提:相干波源的初位相相同,即:1=2(2)相长相消的“波程差”条件k=0,1,2.(1)相长相消的“位相差”条件k=0,1,2.2.波的干涉11相干条件:频率相同、振动方向相同、位相差恒定。3.驻波 两列振幅相同的相干波,反向传播迭加干涉而成分段振动,波节同侧位相相同,波节两侧位相相反。(1)
5、写驻波的波动方程(注意半波损失问题)(2)求波腹、波节的位置重点:124.波的能量特点:媒质元动能、势能同时变大、变小 总能量不守恒。能流密度平均值(波的强度)平衡位置处最大最大位移处最小例.如下图该时刻,能量为最大值的媒质元位置是_13例.已知入射波t时刻的波动曲线,问:A、B、C、D 哪条曲线是t时刻反射波曲线(反射壁是波密媒质)?B 入射波在P点的位相:反射波在P点的位相:14第17章 电磁振荡与电磁波*特点、性质:*能流密度矢量坡印廷矢量*注意写波动方程:解例.已知 写出 的波动方程15第五篇 波动光学第18章 光波的干涉第19章 光波的衍射第20章 光波的偏振16杨氏双缝干涉薄膜干涉
6、单缝夫朗和费衍射多缝(光栅)衍射光学仪器分辨率X 射线衍射马吕斯定律布儒斯特定律双折射第18章 光的干涉一、相干光的条件:二、杨氏双缝干涉1.明暗条件:(1)位相差(2)光程差(3)坐标条件o172.光强分布:影响“”的因素 几何路程r1、r2介质“n”S1、S2 处的位相 直接由位相反映由光程反映注意:18o 讨论:(1)装置放入介质中中央o 点为 k=2级明纹。求:l1与l2之差?求:屏上条纹的位置?明纹暗纹求:零级明纹的位置?(3)插入薄片e 条纹如何移动?若o点为k=3级明纹,求n?19(2)点光源不放中间:(如右图)若加强减弱两反射光都有或都没有半波损失。三、薄膜干涉或若 或20两反
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