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《普通物理》部分
一、基本內容
“普通物理”主要內容包括力學、電磁學、熱學、光學,本課程考試重點在力學、光學、電磁學等方面內容。
要求考生理解和掌握物理學的基本概念、原理、定律和基本實驗方法,具備綜合運用所學知識分析、解決問題的能力,并對物理學發展前沿有所了解。具體基本內容如下:
1、力學
(1)質點運動學,掌握運動描述的相對性、瞬時性、矢量性和疊加,以及在各種主要坐標系的中表示。
(2)掌握牛頓三定律及其適用條件,掌握用牛頓運動定律解題的基本思路和方法,能根據受力情況建立運動微分方程,并結合初始條件求解運動方程。
(3)掌握三大定理及守恒定律,并能用于解決一般的力學問題(質點、質點系和剛體等)
2、電磁學
(1)靜電場。掌握靜電場的電場強度和電勢的概念,以及計算電場強度和電勢的幾種主要方法。理解靜電場的兩條基本定理:高斯定理和環路定理。熟練掌握用高斯定理計算場強的條件和方法。了解介質極化機理。
(2)恒定磁場。掌握磁感應強度的概念及畢奧-薩伐爾定律,能計算一些簡單問題中的磁感應強度和磁通量。用已知典型電流的磁場的疊加求出未知磁場的分布。理解穩恒磁場的高斯定理和安培環路定理,掌握用安培環路定理計算磁感應強度的條件和方法。
(3)電磁感應。掌握法拉第電磁感應定律,理解動生電動勢及感生電動勢的本質,并掌握計算它們的方法。了解漩渦電場的概念。了解介質的磁化現象及其微觀解釋。了解鐵磁質的特性,了解各向同性介質中H和B之間的關系和區別。理解自感系數和互感系數的定義及其物理意義,理解磁能密度的概念,并計算典型磁場的磁能。了解位移電流的概念,并能計算簡單的情況下的位移電流。了解麥克斯韋方程組(積分形式)的物理意義,以及電磁場的物質性。
3、熱學
(1)掌握熱力學第一定律。能熟練地分析、計算理想氣體各等值過程和絕熱過程中的功、熱量、內能的改變量。了解熱力學第二定律的統計意義,熵的概念。
(2)氣體分子運動論。掌握理想氣體狀態方程及其應用。理解理想氣體壓強公式和溫度公式的物理意義。了解從提出模型、進行統計平均、建立宏觀量與微觀量的聯系到闡明宏觀量的微觀本質的方法。理解能量按自由度均分原理,并能熟練用于理想氣體內能的計算。
4、振動與波
(1)機械振動。掌握描述簡諧振動的物理量,特別是位相的物理意義及各量之間的相互關系,旋轉矢量法,諧振動的基本特征。能建立彈簧振子或單擺諧振動的微分方程。能根據給定的初始條件寫出一維振動的運動方程,并理解其物理意義。理解兩個同方向同頻率諧振動的合成規律,掌握合振動振幅極大和極小的條件。
(2)機械波。掌握描述簡諧波動的各物理量的物理意義及各量之間的相互關系。理解機械波產生的條件。掌握根據已知質點的諧振動方程建立平面簡諧波的波動方程的方法,以及波動方程的物理意義。理解波形曲線。理解惠更斯原理和波的疊加原理。掌握波的相干條件。能應用相位差或波程差概念分析和確定相干波疊加后振幅加強和減弱的條件。理解駐波及其形成條件,駐波和行波的區別,多普勒效應及其產生的原因。
5、波動光學
(1)光的干涉。掌握光程差與位相差的關系,會運用光程差的概念分析干涉現象的有關問題,會判斷半波損失。理解分波陣面法和分振幅法兩種獲得相干光的方法,重點掌握楊氏雙縫干涉、劈尖干涉和牛頓環干涉的條紋分布特征及其有關規律。掌握增透膜和增反膜的工作原理和應用。理解邁克爾遜干涉儀的工作原理。
(2)光的衍射。理解惠更斯-菲涅爾原理中包含的基本概念。掌握用波帶法分析單縫夫朗和費衍射條紋的產生及暗紋位置的計算。會分析縫寬及波長對衍射條紋分布的影響。理解光柵衍射條紋的特點及產生這些特點的原因,掌握用光柵方程計算譜線位置的方法。會分析光柵常數及波長對光柵衍射譜線的影響。
(3)光的偏振。理解自然光和線偏振光,光的其它偏振狀態。理解用偏振片起偏和檢偏的意義,馬呂斯定律。了解光在反射和折射時偏振狀態的變化,布儒斯特定律。
二、主要參考書目
(1)程守洙,江之永主編,普通物理學(第五版),北京:高等教育出版社,1998
(2)施建青主編,物理學,浙江:浙江科學技術出版社,2005
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