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大学物理一复习课件2013•力学•热学•电磁学•光学目录•量子物理contents01力学牛顿运动定律第一定律阐述了物体保持静止或匀速直线运动的原理,即惯性定律第二定律解释了力对物体运动状态改变的作用效果,即F=ma第三定律揭示了力作用过程中的相互作用关系,即作用力和反作用力大小相等、方向相反动量与角动量0103动量动量守恒表示物体运动状态的物理量,计在不受外力作用或外力合力为零算公式为p=mv,其中m为质量,的系统中,系统总动量保持不变v为速度0204角动量角动量守恒描述物体转动状态的物理量,计在不受外力矩作用或外力矩矢量算公式为L=mr×v,其中m为质量,和为零的系统中,系统总角动量r为位置矢量,v为速度矢量保持不变万有引力定律万有引力定律任何两个物体都相互吸引,引力大小与两物体的质量成正比,与它们距离的平方成反比天体运动的基本规律开普勒三定律,即行星轨道定律、面积定律和周期定律地球上的重力加速度随着纬度的增加而增加,随着高度的增加而减小02热学温度与热力学第一定律温度温度是表示物体冷热程度的物理量,是大量分子无规则热运动的剧烈程度的宏观表现常用的温度单位有摄氏度、华氏度、绝对温度热力学第一定律热力学第一定律即能量守恒定律,它指出能量可以从一种形式转化为另一种形式,而总量保持不变在热力学中,能量守恒定律表现为热量可以从一个物体传递到另一个物体,也可以与机械能或其他能量互相转换,但是在转换过程中,能量的总值保持不变热力学第二定律热力学第二定律指出,不可能把热从低温物体传到高温物体而不产生其他影响,或不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响这意味着热量不能自发地从低温物体流向高温物体,也就是说,自然界的热传导具有方向性同时这也意味着,不可能存在一种机器,它只从单一热源吸收热量并使之完全变为功,而不产生其他任何影响热力学第三定律热力学第三定律指出,绝对零度是不可能达到的,也就是说,在自然环境下,物体的温度不可能一直降低到绝对零度这个定律也表明了熵的概念,熵是表示系统混乱程度的物理量,熵增加意味着系统从有序向无序发展在绝对零度下,系统的熵为零,这是不可能达到的状态03电磁学电场与高斯定理理解电场的基本性质和电场线的概念,掌握高斯定理的应用电场是电荷周围存在的特殊物质,具有力和能的性质电场线是描述电场分布的假想曲线,其疏密程度表示电场强度的大小高斯定理表述了通过任意闭合曲面的电场强度通量等于该闭合曲面内电荷的代数和除以真空电容率磁场与安培环路定理理解磁场的基本性质和安培环路定理的应用,掌握磁感应线的概念磁场是磁体和电流周围存在的特殊物质,具有力和能的性质磁感应线是描述磁场分布的假想曲线,其疏密程度表示磁场强度的大小安培环路定理表述了磁场中任意闭合曲线上磁感应线段数与穿过该曲线的电流匝数成正比电磁感应定律理解法拉第电磁感应定律和楞次定律法拉第电磁感应定律表述了磁场变化的基本概念,掌握感应电动势的计算时会在导体中产生感应电动势的规律,方法楞次定律表述了感应电流的方向总是阻碍引起感应电流的磁通量变化的规VS律根据这些定律,可以计算导体中感应电动势的大小和方向,进一步分析电磁感应现象04光学光的干涉与衍射光的干涉干涉现象是光的波动性的重要表现之一,当两束或多束相干光波在空间某一点叠加时,它们的光程差会引起光强的变化,形成干涉图样光的衍射光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,这种现象称为光的衍射衍射现象是光的波动性的又一重要表现光的偏振自然光与偏振光自然光是包含沿各个方向振动的光波的复合光,而偏振光是只包含单一振动方向的光波偏振片与晶体偏振片和某些晶体可以产生偏振光,它们在光学仪器和通信等领域有广泛应用光的吸收与色散光的吸收光在传播过程中,遇到物质时会被吸收,不同物质对不同波长的光的吸收程度不同,因此表现出不同的颜色色散当白光通过棱镜或其他光学元件时,会分解成不同颜色的光谱,这种现象称为色散色散是由于不同波长的光在介质中的传播速度不同所导致的05量子物理量子力学的基本概念量子化波粒二象性量子力学中,物理量只能取分立的值,即量量子力学中的粒子具有波动和粒子的双重性子化质不确定性原理叠加态在量子力学中,无法同时精确测量粒子的位量子力学中的粒子可以处于多个状态的叠加置和动量薛定谔方程薛定谔方程是描述量子力薛定谔方程是线性的,意学中粒子运动的偏微分方味着波函数的线性组合也程是方程的解薛定谔方程在给定势能函薛定谔方程的解是波函数,数的情况下可以求解出波描述了粒子的状态函数原子结构与光谱原子结构光谱玻尔模型量子化能级原子由原子核和核外电原子在不同能级间跃迁早期对原子结构的理论根据量子力学,电子的子组成,电子在原子核时会释放或吸收特定频模型,将电子的运动局能级是量子化的,只能周围的不同能级上运动率的光子,形成光谱限在某些特定的轨道上取某些特定的值THANKS感谢观看。