大学物理(b)new

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1、大学物理(B)课程英文译名:CollegePhysics(B)课内总学时:116学分;7开课学院:理学院.开课教研室:理论物理教研室课程编号:A070502课程类别:必修课面向专业:机电、自动化、计算机、软件、通信、信息与计算科学、二级分院一、课程的任务和目的《大学物理》课程是高等工业学校各专业学生的一门重要的必修基础课。物理学是研究物质的基本结构、相互作用、物质的最基本最普遍的运动形式极其相互转化规律的科学。物理学的研究对象具有极大的普遍性。它的基本理论渗透到自然科学的一切领域,应用于生产技术的各个部门,它是自然科学的许多领域和工程技术的基础。本课程的任务是使学生对物理学的基本概念

2、、基本原理、基本方法能够有比较全面、系统的认识和正确理解,系统地掌握必要的物理知识,并具有应用所学的原理解决一些物理问题的初步能力;另外也使学生初步学会科学的思想方法和研究问题的方法,提高独立获取知识的能力。这对于开阔学生思路、激发他们的探索和创新精神、增强适应能力、提高人才素质将起到重要作用。二、课程内容与基本要求(一)力学1.质点运动学:掌握位置矢量、位移、速度、加速度、角速度和角加速度等描述质点运动和运动变化的物理量。能借助于直角坐标及矢量手段计算质点在平面内运动时的速度、加速度及运动方程、轨道等。能计算质点作圆周运动时的角速度、角加速度、切向加速度和法向加速度,掌握运动学中角

3、量与线量之间的转换关系。会分析简单的相对运动。2.质点动力学:掌握牛顿三定律及其适用条件。能用微积分方法求解一维变力作用下的简单质点动力学问题。掌握功的概念,能计算直线运动情况下变力的功。掌握动能定理。理解保守力作功的特点及势能的概念,会计算重力、弹性力和万有引力势能。掌握功能原理和机械能守恒定律。掌握冲量、质点动量概念、动量定理和动量守恒定律。能综合运用上述定律分析、解决质点在平面内运动时的力学问题。3.刚体的转动:理解刚体模型。理解力矩概念和刚体绕定轴转动的转动定律。了解转动动能和转动惯量的概念。了解力矩的功和刚体定轴转动中的动能定理。理解质点在平面内运动的动量矩概念,力矩、冲量

4、矩概念,刚体绕定轴转动的情况下的动量矩概念和动量矩守恒定律,能应用动量矩定律分析、计算刚体系统和质点-刚体系统的有关问题。(二)振动与波1.振动学基础:掌握描述简谐振动的各物理量(特别是相位)及各量间的关系。掌握旋转矢量法。掌握简谐振动的基本特征,能建立一维简谐振动微分方程。能根据给定的初始条件写出一维简谐振动的运动方程,并理解其物理意义。了解简谐振动的能量。了解阻尼振动、受迫振动和共振。理解同方向、同频率两个简谐振动的合成规律。了解相互垂直的两个简谐振动的合成和李萨如图。2.波动学基础:理解机械波产生的条件、了解波阵面,波线,横波和纵波。掌握描述简谐波的各物理量(特别是相位)及各量

5、间的关系。掌握由已知质点的简谐振动方程得出平面简谐波的波函数(波动方程)的方法及波函数的物理意义。理解波形图线。了解波的能量传播特征及能流、能流密度概念。了解惠更斯原理和波的叠加原理。了解波的反射、折射和衍射现象。理解波的相干条件,能应用相位差和波程差分析、确定相干波叠加后振幅加强和减弱的条件。理解驻波及其形成条件。理解驻波和行波的共别。了解机械波的多普勒效应及其产生原因。(三)波动光学1.光的干涉:理解获得相干光的方法。掌握光程的概念以及光程差与相位差的关系。能分析、确定杨氏双缝干涉条纹及薄膜干涉(劈尖、牛顿环)条纹的位置。了解等倾干涉条纹。了解迈克耳逊干涉仪的工作原理。2.光的衍

6、射:了解光的衍射现象、惠更斯-菲涅尔原理。理解分析单缝夫琅和费衍射条纹分布规律的菲涅尔半波带法。了解圆孔的夫琅和费衍射和光学仪器的分辨率。掌握光栅衍射公式。会确定光栅衍射谱线的位置和缺级。3.光的偏振:理解自然光和偏振光。理解光波反射和折射的偏振状态。掌握布儒斯特定律和马吕斯定律。了解双折射现象。理解线偏振光的获得和检验方法。(四)狭义相对论力学基础了解爱因斯坦狭义相对论的两个基本假设。了解洛伦兹坐标变换。理解狭义相对论中同时性的相对性,以及长度收缩和时间膨胀的概念。理解狭义相对论中质量和速度的关系、质量和能量的关系、能量和动量的关系。(五)电磁学1.静电学:掌握静电场的电场强度的概

7、念、电场强度叠加原理。理解静电场力的功。掌握电势能、电势的概念和电势叠加原理。掌握电势和电场强度的矢量积分关系。能计算一些简单问题中的电场强度和电势。理解静电场的规律:高斯定理和环路定理。理解用高斯定理计算电场强度的条件和方法。了解导体的静电平衡、导体上的电荷分布和静电屏蔽。了解电介质的极化及其微观解释、电极化强度、电位移矢量的概念。了解各向同性介质中D和E之间的关系和区别。了解电介质中的高斯定理。了解电容的概念和简单电容器的计算。了解静电场的能量、电场能

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