《大学物理b(下)》期末复习(g)

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1、第十章变化的电磁场1.电磁感应基本定律1.1电磁感应现象当通过闭合回路的磁通量发生变化时,回路中有产生感应电流的现象。1.2法拉第电磁感应定律回路中产生的感应电动势与通过回路的磁通量对时间的变化率成正比。负号反映了感应电动势的方向1.3楞次定律闭合回路中的感应电流的方向,总是使得感应电流所产生的通过回路的磁通量去补偿引起感应电流的磁通量的变化。楞次定律的本质是能量守恒定律。2.动生电动势洛伦兹力2.1产生动生电动势的非静电力:2.2动生电动势的计算动生电动势的方向可由计算结果的正负号来判别麦克斯韦关于感生电场的假设:变化的磁场在周围空间要激发感生电场。3.感生电动势3.

2、1产生感生电动势的非静电力产生感生电动势的非静电力:感生电场力:感生电场的环流3.2感生电场的环流与感生电动势的计算感生电动势的计算闭合回路自感现象:由于回路中电流变化而在回路自身中产生感生电动势的现象。4.自感与互感4.1自感自感系数:计算关键:假设I,求自感电动势:自感系数反映一个电路“惯性”的大小4.2互感互感现象:一个载流回路中电流变化,引起邻近另一回路中产生感生电动势的现象。互感系数:互感系数反映两耦合回路互感的强弱互感电动势:5.2磁场的能量密度5.3磁场的能量5.4自感的磁能5.磁场的能量电感的磁能为电感中的电流在空间产生的磁场的能量。位移电流:变化的电

3、场视为一种电流,称为位移电流。6.1位移电流与全电流6.麦克斯韦方程组全电流:传导电流和位移电流都能激发磁场,且随时间变化的磁场电场随时间变化的电场磁场对称性:6.2全电流安培环路定理6.3麦克斯韦方程组积分形式:微分形式:第十一章波动光学第一部分光的干涉1.1相干光的获得1.相干光的获得光程差与明暗条件s1s2Ps图1分波阵面分振幅12n1n2n31.2光程光通过某一媒质的光程等于光在相同时间里在真空中所传播的几何路程:1.3光程差与明暗条件2.双缝干涉条纹的形成:由双缝s1和s2发出的两相干光在屏幕上各点叠加。光程差及明暗条件:条纹特点:以P0为中心,明暗相间,相互

4、平行,等间距的条纹。P0为明条纹。条纹间距:3.薄膜干涉(一)——等厚干涉3.1等厚干涉的光程差及条纹特点等厚干涉条纹的形成:由薄膜上下表面反射的两束相干光在薄膜表面叠加形成干涉条纹等厚干涉的光程差及明暗条件:等厚干涉的条纹特点:明暗条件:3.2劈尖的干涉相互平行,等间距的条纹。条纹间距:条纹特点:3.3牛顿环明暗条件:条纹形状:以O为圆心的明暗相间同心圆,相邻条纹不等间距,内疏外密。4.1等倾干涉的光程差及明暗条件4.薄膜干涉(二)——等倾干涉4.2等倾干涉条纹特点5.1原理5.2应用5.迈克尔逊干涉仪第二部分光的衍射1.1惠更斯-菲涅耳原理1.2光的衍射的实质:波传

5、播到各点,都可以视为发射子波的波源。从各点发出子波,在空间相遇时,也可相互迭加而产生干涉现象多光束干涉1.惠更斯-菲涅耳原理光的衍射的实质P由狭缝上各点发出的相干光经衍射透镜后在屏幕各点迭加而形成干涉条纹。2.1条纹的形成2.单缝夫琅和费衍射(b)SPfOxCAB(a)2.2明暗条件2.3衍射图样以O为对称,相互平行、明暗相间的条纹。各级明纹亮度不一,级数越大,亮度越小。条纹宽度:3.圆孔夫琅和费衍射与光学仪器分辨本领3.1圆孔夫琅和费衍射衍射图样:中心明斑(爱利斑),两边明暗相间的同心圆。爱利斑半张角:瑞利判据:一个点光源的衍射图样的中心最亮处恰好与另一点光源的第

6、一个最暗处重合时,则这两个点光源刚好能被这个光学仪器分辨。3.2光学仪器的分辨本领刚能分辨最小分辨角角分辨率光学仪器的分辨本领:最小分辨角:分辨率:刚能分辨最小分辨角角分辨率4.光栅衍射单缝衍射:每个单缝衍射图样重合多缝干涉:形成亮而细的多缝干涉条纹4.1条纹的形成4.2衍射图样1)当P点的位置(由决定)满足光栅方程:则P点为第k级主极大。在此处形成一亮而细的条纹。2)相邻两主极大之间有N-1个暗纹中心,N-2个次极大,次极大的亮度比主极大小得多。3)各级主极大的亮度不一样,光强受到单缝衍射图样的调制。若P点的位置(由决定)同时满足:则位于P点的第k级主极大的亮度为

7、零,该级主极大实际观察不到,称为缺级。5.X射线衍射(大致了解)第三部分光的偏振1.1自然光无论在哪一个方向上光矢量的振动都不比其它方向占优势。1.光的偏振态1.2线偏振光1.3部分偏振光介于线偏振光与自然光之间的情形。2.1偏振片:只让某一方向的光振动的分量通过而吸收与这一方向垂直的光振动分量。2.马吕斯定律2.2马吕斯定律I0I1I2P1P23.反射光和折射光的偏振3.1反射光和折射光的偏振状态iirSRn1n2R3.2布儒斯特定律当入射角满足:i0+r=/2i0i0rSRRn2n1第十二章狭义相对论基础1.2相对性原理:1.1

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