华科大学物理课件7复习下

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1、复习不考的内容:1)第14章第2节中的二.麦克斯韦方程组的微分形式。2)第15章第5节振动的相空间描述。3)第23章第6节简谐振子。4)第23章第7节一维势垒。5)第23章第11节状态信息。6)现代物理专题均不考。考试范围:第13章电磁感应--第24章激光和半导体重点:电磁感应,振动,机械波,光的干涉,衍射。第13章电磁感应一电磁感应定律:楞次定律判断电动势方向通过的电荷:复习上个学期的:常见电流产生的磁场。二感生电动势与感应电场对称情况:圆柱形磁场分布,沿半径方向感生电动势为零。四自感与互感三动生电动势上学期的安培力:五磁场的能量第14章麦可斯韦方程组一位移电流电流连续性方

2、程:位移电流密度:上学期电容器的电位移:第15章机械振动单摆周期:简谐振动位移电流:二麦克斯韦方程组的积分形式:二简谐振动的描述方法:解析法,振动曲线,旋转矢量法:求位相。三简谐振动的合成:1.同方向、同頻率的简谐振动的合成2.同方向,頻率相差很小的简谐振动的合成:拍现象。拍频:3.同频率、垂直振动合成:右旋,顺时针:左旋,逆时针:四阻尼振动阻尼较小时,弱阻尼:临界阻尼最快回到平衡位置的情况:振幅A极大,共振:外加强迫力的频率等于固有振动频率。第16章机械波一波动各基本量的关系:三波的描述方法:解析法,波形图。四波的干涉(相干条件)。加强、减弱的条件:=二波函数的建立减去落后

3、的时间五驻波:干涉的特例,两相向传播的平面简谐波的叠加波腹,波节的位置同频率、同波长、同振幅半波损失:波从波疏介质入射到波密介质界面上反射时,反射波有半波损失六惠更斯原理入射角大于全反射临界角时,只有反射波七波的能量平均能流密度(波强):能流密度:能量密度(单位体积中的能量):能流:第18章光的干涉八多普勒效应第17章电磁波平面电磁波的性质:(1)电磁波是横波;(2)(3)同位相,同频率,同波速。(4)(5)波速:(6)能流密度(玻印廷矢量)波强与振幅平方成正比一光程干涉极大、极小条件(位相差):光程差:二杨氏干涉条纹间距:三薄膜干涉等倾干涉:光程差:(明条纹)中央条纹对应的

4、k值大.相邻条纹的角距离:等倾条纹越靠近边缘越密;薄膜厚度增加时,条纹也越密。膜厚变化时,条纹的移动:膜厚增大,条纹向外扩张;膜厚减小,条纹向内收缩。波长对条纹的影响:波长越长,形成的干涉圆环半径越小。一个波长光程的变化对应一个干涉条纹的移动。对于靠近中心的条纹:向内收缩或向外扩张的干涉条纹数等厚干涉:四时间相干性相干长度:第19章光的衍射一单缝夫琅和费衍射光强分布:条纹间距:牛顿环暗纹半径:劈尖干涉:相邻条纹的厚度差(或一个干涉条纹的移动对应的厚度改变):迈克尔逊干涉仪:可以形成等倾干涉和等厚干涉条纹移动的数目m与M2平移的距离关系为:中央明纹(零级衍射亮斑):暗纹:次极大

5、(高级衍射亮斑)大约在暗纹中间。暗纹位置:二双缝衍射光强分布:明纹条件:(k级干涉极大缺级)缺级:三多缝—光柵衍射角色散:主极大半角宽:光柵公式:(干涉极大)条纹特点:相邻明纹(主极大)间有N-1个极小,N-2个次极大。最小可分辨的波长差:四x射线衍射(布喇格公式):五圆孔衍射爱里斑半角宽度:圆孔径仪器的最小分辨角:二马吕斯定律:自然光通过偏振片:第20章光的偏振一五种偏振态:其中线偏振、圆偏振、椭圆偏振光分解为垂直线偏振时的位相差。三布儒斯特定律:反射光与折射光垂直四双折射正晶体,负晶体o光:振动方向垂直于自己的主平面;e光:振动方向平行于自己的主平面。光轴:晶体内的一个特

6、殊方向,沿此方向o、e两光速度相同,传播方向相同,不发生双折射。波晶片、/4波片:椭圆偏振光、圆偏振光的获得与检验。量子物理光电方程:用惠更斯原理作o、e光在晶体内的传播图。一光的波粒二象性普朗克常数:康普顿效应:二玻尔理论氢原子光谱规律:四不确定关系:三德布罗意物质波(非相对论)五波函数归一化条件:概率密度:定态薛定谔方程:六一维无限深势阱(1)能量:(2)角动量:(3)角动量投影:(4)自旋角动量:自旋角动量投影:七氢原子四个量子数:径向概率密度:泡利不相容原理能级n上允许容纳的最多电子数:能量最小原理:能量越低,状态越稳定,电子首先填充低能态。判断能量高低:激光产生的

7、必要条件。本征半导体、N、P型半导体的导电机制。量子物理中有哪些重要实验?它们分别说明了什么问题?(1)光电效应:说明光的粒子性,即光具有波粒二象性,光与物质相互作用时,其能量的不连续性。(2)康普顿效应:说明光的粒子性,证明光的量子理论的正确性,证明动量守恒、能量守恒在微观单体过程中是正确的。(3)氢原子光谱的实验规律:表明原子光谱是分立的线状光谱线,间接反映了原子内部结构的不连续性,即能量的不连续。(4)卢瑟福粒子散射实验:发现了原子的核式结构。(5)代维逊—革末实验:证明了实物粒子(电子)的波动

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