大学物理学知识总结
- 格式:doc
- 大小:858.00 KB
- 文档页数:23
大学物理知识点归纳大学物理知识点归纳1磁感应强度,描述磁场强弱和方向的物理量,是矢量,常用符号B表示,国际通用单位为特斯拉(符号为T)。
磁感应强度也被称为磁通量密度或磁通密度。
在物理学中磁场的强弱使用磁感应强度来表示,磁感应强度越大表示磁感应越强;磁感应强度越小,表示磁感应越弱。
磁感应强度的定义公式磁感应强度公式B=F/(IL)磁感应强度是由什么决定的?磁感应强度的大小并不是由F、I、L来决定的,而是由磁极产生体本身的属性。
如果是一块磁铁,那么B的大小之和这块磁铁的大小和磁性强弱有关。
如果是电磁铁,那么B与I、匝数及有无铁芯有关。
物理网很多文章都建议同学们采用类比的方法来理解各个物理量。
我们用电阻R来做个对比。
R的计算公式是R=U/I;可一个导体的电阻R大小并不是由U或者I来决定的。
而是由其导体自身属性决定的,包括电阻率、长度、横截面积。
同样,磁感应强度B也不是由F、I、L 来决定的,而是由磁极产生体本身的属性。
如果同学们有时间,可以把静电场中电容的两个公式来对比着复习、巩固下。
B为矢量,方向与磁场方向相同,并不是在该处电流的受力方向,运算时遵循矢量运算法则(左手定则)。
描述磁感应强度的磁感线在磁场中画一些曲线,用(虚线或实线表示)使曲线**何一点的切线方向都跟这一点的磁场方向相同(且磁感线互不交叉),这些曲线叫磁感线。
磁感线是闭合曲线。
规定小磁针的北极所指的方向为磁感线的方向。
磁铁周围的磁感线都是从N极出来进入S极,在磁体内部磁感线从S极到N极。
磁感线都有哪些性质呢?⒈磁感线是徦想的,用来对磁场进行直观描述的曲线,它并不是客观存在的。
⒉磁感线是闭合曲线;磁铁的磁感线,外部从N指向S,内部从S指向N;⒊磁感线的疏密表示磁感应强度的强弱,磁感线上某点的切线方向表示该点的'磁场方向。
⒋任何两条磁感线都不会相交,也不能相切。
磁感线(不是磁场线)的性质与电场线的性质对比来记忆。
磁感应强度B的所有计算式磁感应强度B=F/IL磁感应强度B=F/qv磁感应强度B=ξ/Lv磁感应强度B=Φ/S磁感应强度B=E/v其中,F:洛伦兹力或者安培力q:电荷量v:速度ξ:感应电动势E:电场强度Φ:磁通量S:正对面积磁通量磁通量是闭合线圈中磁感应强度B的累积。
大学物理上期末知识点总结关键信息:1、力学部分知识点质点运动学牛顿运动定律动量守恒定律和能量守恒定律刚体定轴转动2、热学部分知识点气体动理论热力学基础3、电磁学部分知识点静电场恒定磁场电磁感应电磁场和电磁波11 力学部分111 质点运动学位置矢量、位移、速度、加速度的定义和计算。
运动方程的表达式和求解。
曲线运动中的切向加速度和法向加速度。
相对运动的概念和计算。
112 牛顿运动定律牛顿第一定律、第二定律、第三定律的内容和应用。
常见力的分析,如重力、弹力、摩擦力等。
牛顿定律在质点和质点系中的应用。
113 动量守恒定律和能量守恒定律动量、冲量的定义和计算。
动量守恒定律的条件和应用。
功、功率的计算。
动能定理、势能的概念和计算。
机械能守恒定律的条件和应用。
114 刚体定轴转动刚体定轴转动的运动学描述,如角速度、角加速度等。
转动惯量的计算和影响因素。
刚体定轴转动定律的应用。
力矩的功、转动动能、机械能守恒在刚体定轴转动中的应用。
12 热学部分121 气体动理论理想气体的微观模型和假设。
理想气体压强和温度的微观解释。
能量均分定理和理想气体内能的计算。
麦克斯韦速率分布律。
122 热力学基础热力学第一定律的内容和应用。
热力学过程,如等容、等压、等温、绝热过程的特点和计算。
循环过程和热机效率。
热力学第二定律的两种表述和微观意义。
13 电磁学部分131 静电场库仑定律、电场强度的定义和计算。
电场强度的叠加原理。
电通量、高斯定理的应用。
静电场的环路定理、电势的定义和计算。
等势面、电场强度与电势的关系。
132 恒定磁场毕奥萨伐尔定律、磁感应强度的定义和计算。
磁感应强度的叠加原理。
磁通量、安培环路定理的应用。
安培力、洛伦兹力的计算。
133 电磁感应法拉第电磁感应定律的应用。
动生电动势和感生电动势的计算。
自感和互感的概念和计算。
磁场能量的计算。
134 电磁场和电磁波位移电流的概念。
麦克斯韦方程组的积分形式和微分形式。
电磁波的产生和传播特性。
物理课程总结大学生学习总结物理课程总结大学生学习总结丰富多彩的学习生活已经告一段落,这次学习让你有什么心得呢?请好好写一份学习总结将它记录下来吧。
那么你知道学习总结该如何写吗?下面是小编帮大家整理的物理课程总结大学生学习总结,仅供参考,希望能够帮助到大家。
物理课程总结大学生学习总结篇1在大二上学期,我们学习了大学物理这门课程,物理学是一切自然科学的基础,处于诸多自然科学学科的核心地位,物理学研究的粒子和原子构成了蛋白质、基因、器官、生物体,构成了一切天然的和人造的物质以及广袤的陆地、海洋、大气,甚至整个宇宙,因此,物理学是化学、生物、材料科学、地球物理和天体物理等学科的基础。
今天,物理学和这些学科之间的边缘领域中又形成了一系列分支学科和交叉学科,如粒子物理、核物理、凝聚态物理、原子分子物理、电子物理、生物物理等等。
这些学科都取得了引人瞩目的成就。
在该学期的学习中,我们主要学习了以下几个章节的内容:第4章机械振动第5章机械波第6章气体动理论基础第7章热力学基础第12章光的干涉第13章光的衍射第14章光的偏振在对以上几个章节进行学习了之后,我们大致了解了有关振动、热力学、光学几个方面的知识。
下面,我对以上几个章节的内容进行详细的介绍。
第四章主要介绍了机械振动,例如:任何一个具有质量和弹性的系统在其运动状态发生突变时都会发生振动。
任何一个物理量在某一量值附近随时间做周期性变化都可以叫做振动。
本章主要讨论简谐振动和振动的合成,并简要介绍阻尼振动、受迫振动和共振现象以及非线性振动。
在第五章机械波的学习中,我们知道了什么是“波”。
如果在空间某处发生的振动,以有限的速度向四周传播,则这种传播着的振动称为波。
机械振动在连续介质内的传播叫做机械波;电磁振动在真空或介质中的传播叫做电磁波;近代物理指出,微观粒子以至任何物体都具有波动性,这种波叫做物质波。
不同性质的波动虽然机制各不相同,但它们在空间的传播规律却具有共性。
大学物理知识点总结1.热力学的第一定律:能量守恒定律,即能量守恒,即系统的总能量在宏观上始终保持不变,但小观剖面可能有所变化。
2.热力学的第二定律:熵增定律,即熵只能增加,且系统的熵数越大,其不稳定性越强,熵可以视为一种混乱性的度量,它反映了系统无序性和水平。
3.热力学的第三定律:统计热力学原理,即根据统计学原理,当系统进入绝对零度时,系统出现分歧,且熵数趋近最小,此时,物质有一定的概率出现在这个特定状态。
二、力学1.动量定理:物体的动量变化等于施加在物体上的外力的矢量和,即动量是有守恒的。
2.牛顿第一定律:物体在没有外力作用时保持相对静止,即它的速度不发生变化;若外力作用于物体,物体的速度就会发生变化。
3.牛顿第二定律:物体受外力作用时,加速度的大小和方向与外力的大小和方向成正比,即受力越大,加速度越大,受力方向相同,加速度方向也相同。
4.牛顿第三定律:物体之间产生力学作用,而这种作用受两个物体间的距离、物质的性质及其他条件的影响,它的大小为物体的质量成正比,而方向则相反。
三、电磁学1.电荷守恒定律:电荷守恒定律,即电荷在任何情况下都是守恒的。
2.电场定律:电场定律指的是静电场中,电荷之间相互作用的定律。
它包括Coulomb定律,Gauss定律,Biot-Savart定律和Ampere 定律,广泛应用于电磁学问题的计算中。
3.电磁感应定律:该定律指出,磁场的强弱与电流的大小和方向有关,并且电流具有磁通性,即电流可以产生磁场影响物体的轨迹。
此外,磁通的大小与电流的大小成正比,而磁的方向和电流的方向相反。
4.磁通量定律:该定律指出,磁通的变化率与电流的变化率成正比,即电流的变化率越大,磁通的变化率就越大。
四、光学1.干涉:当两束平行或非平行光线通过相同的媒介时,一定距离上某点可以同时到达多个不同的光源,光波的干涉可以导致正弦峰值和谷值出现,即称干涉可以以此来观察小物体的特性,增加细节的可见度,研究物体的形状和结构。
大学大一物理知识点总结笔记一、力和运动1.1 物体的运动物体的运动是指物体在空间位置上发生的改变。
根据运动轨迹的不同,可以分为直线运动和曲线运动。
运动的描述可以通过位移、速度和加速度等来表示。
1.2 物体的力学性质物体的力学性质包括质量、惯性和受力等。
质量是物体的基本属性,惯性是物体保持静止或匀速直线运动状态的特性,受力是物体发生运动或改变运动状态的原因。
1.3 牛顿运动定律牛顿运动定律是描述物体运动规律的基础,包括第一定律(惯性定律)、第二定律(运动定律)和第三定律(作用力与反作用力定律)。
二、力学2.1 位移、速度和加速度位移是描述物体位置改变的矢量量值,速度是单位时间内位移的变化率,加速度是单位时间内速度的变化率。
它们之间的关系可以用数学公式表示。
2.2 牛顿第二定律牛顿第二定律描述了物体受力情况下的运动情况,力等于质量乘以加速度。
利用牛顿第二定律可以计算物体所受的力和加速度。
2.3 力的合成与分解多个力作用在同一物体上时,可以通过向量的合成与分解来求解合力和分力的大小和方向。
2.4 牛顿运动定律的应用牛顿运动定律可以应用于解析一些具体的物理问题,如物体在斜面上的运动、自由落体运动等。
三、能量和功3.1 功与能量功是力对物体做功的表现,能量是物体的一种状态,可以使物体做功或改变物体的状态。
功和能量都是标量。
3.2 功和能量的转化功和能量可以互相转化,包括动能和势能之间的转化,以及能量守恒定律的应用。
3.3 功的计算计算功的大小需要考虑力的大小和物体位移的方向,功的单位是焦耳(J)。
3.4 功率和机械效率功率是功在单位时间内的转化速率,机械效率是机械能输出与输入的比值,可以衡量机械设备的效率。
四、静电学4.1 静电荷和电场静电荷是指物体上带有过剩电子或缺少电子的现象,电场是由静电荷产生的力场,可以用来描述电荷间的相互作用。
4.2 库仑定律库仑定律描述了点电荷之间的电荷间作用力,与电荷之间的距离成反比,与电荷的量成正比。
大学物理的知识点大学物理是一门研究物质基本结构、相互作用和运动规律的基础学科,涵盖了众多重要的知识点。
以下就为大家梳理一些关键的部分。
首先,力学部分是基础中的基础。
牛顿运动定律,包括惯性定律、加速度与作用力的关系以及作用力与反作用力定律,是理解物体运动的基石。
通过这些定律,我们可以分析物体在各种力的作用下的运动状态,比如自由落体、平抛运动、斜抛运动等。
机械能守恒定律和动量守恒定律也是力学中的重要内容。
机械能守恒定律指出,在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以相互转化,而总的机械能保持不变。
动量守恒定律则表明,在一个不受外力或所受合外力为零的系统中,系统的总动量保持不变。
这些定律在解决碰撞、爆炸等问题时非常有用。
热学部分,热力学第一定律和热力学第二定律是核心。
热力学第一定律其实就是能量守恒定律在热现象中的应用,它表明系统从外界吸收的热量等于系统内能的增加与系统对外界所做的功之和。
热力学第二定律则有多种表述方式,常见的如克劳修斯表述和开尔文表述。
克劳修斯表述指出,热量不能自发地从低温物体传向高温物体;开尔文表述则说,不可能从单一热源吸取热量使之完全变为有用功而不产生其他影响。
这两个定律帮助我们理解热机的效率、热传递的方向性等问题。
电磁学部分内容丰富且应用广泛。
库仑定律描述了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,其大小与两个电荷的电荷量成正比,与它们之间距离的平方成反比。
电场强度和电势是描述电场性质的重要物理量。
电场强度是用来表示电场力的性质,而电势则反映电场能的性质。
高斯定理和安培环路定理在计算电场和磁场时提供了重要的方法。
电磁感应定律揭示了磁通量的变化会产生感应电动势,这是发电机的工作原理基础。
光学部分,几何光学和物理光学都有重要的知识点。
几何光学中,光的直线传播、反射定律和折射定律是基础。
通过这些定律,我们可以解释平面镜成像、凸透镜和凹透镜的成像规律等。
物理光学中,光的干涉和衍射现象是重点。
大二大学物理知识点总结大二是大学物理学习的重要阶段,这个阶段的学习内容更加深入和复杂。
下面将对大二大学物理的知识点进行总结,帮助同学们更好地学习和理解这门学科。
一、力学力学是物理学的基础科目,主要研究物体的运动和力的作用。
在大二的力学学习中,我们需要掌握以下几个重要知识点:1. 牛顿定律:包括牛顿第一定律(惯性定律)、牛顿第二定律(运动定律)和牛顿第三定律(作用-反作用定律)。
2. 动量与能量:包括动量、动量守恒定律、动能、势能以及机械能守恒定律等。
3. 万有引力:掌握行星运动规律、重力加速度计算和引力势能等相关知识。
4. 圆周运动:了解圆周运动的性质、角速度和角加速度等概念。
二、电磁学电磁学是物理学中的另一个重要分支,主要研究电荷与电场、磁场之间的相互作用。
大二的电磁学内容主要包括以下几个知识点:1. 库仑定律:了解电荷之间的相互作用力,并掌握库仑定律的计算公式。
2. 电场与电势:学习电场的概念、电场强度的计算和电势的概念与计算。
3. 电容器与电路:了解电容器的基本结构、充放电过程和串并联电容器的等效电容。
4. 磁场与电磁感应:学习磁场的性质、磁感应强度的计算和电磁感应定律。
三、热学热学是研究热现象和热能转化的科学,大二的热学内容主要包括下列知识点:1. 热力学基本定律:掌握热力学第一定律(能量守恒定律)和热力学第二定律(熵增定律)。
2. 热力学循环:学习理想气体的热力学循环,如卡诺循环和otto循环。
3. 理想气体的性质和过程:了解理想气体的状态方程、温度与分子平均动能的关系等。
4. 热传导与传热:学习热传导的基本规律、传热方式和传热方程等。
四、光学光学研究光和其在物质中传播的规律,大二的光学学习主要包括下面这些知识点:1. 光的反射与折射:了解光的反射和折射的基本定律,并能够应用到问题的求解中。
2. 光的干涉和衍射:学习光的干涉和衍射现象,掌握干涉和衍射的条件和特点。
3. 透镜与成像:了解透镜成像的基本原理和具体方法,并能够解决与成像有关的问题。
大学物理知识点的总结归纳一、理论基础力学1、运动学参照系。
质点运动的位移和路程,速度,加速度。
相对速度。
矢量和标量。
矢量的合成和分解。
匀速及匀速直线运动及其图象。
运动的合成。
抛体运动。
圆周运动。
刚体的平动和绕定轴的转动。
2、牛顿运动定律力学中常见的几种力牛顿第一、二、三运动定律。
惯性参照系的概念。
摩擦力。
弹性力。
胡克定律。
万有引力定律。
均匀球壳对壳内和壳外质点的引力公式(不要求导出)。
开普勒定律。
行星和人造卫星的运动。
3、物体的平衡共点力作用下物体的平衡。
力矩。
刚体的平衡。
重心。
物体平衡的种类。
4、动量冲量。
动量。
动量定理。
动量守恒定律。
反冲运动及火箭。
5、机械能功和功率。
动能和动能定理。
重力势能。
引力势能。
质点及均匀球壳壳内和壳外的引力势能公式(不要求导出)。
弹簧的弹性势能。
功能原理。
机械能守恒定律。
碰撞。
6、流体静力学静止流体中的压强。
浮力。
7、振动简揩振动。
振幅。
频率和周期。
位相。
振动的图象。
参考圆。
振动的速度和加速度。
由动力学方程确定简谐振动的频率。
阻尼振动。
受迫振动和共振(定性了解)。
8、波和声横波和纵波。
波长、频率和波速的关系。
波的图象。
波的干涉和衍射(定性)。
声波。
声音的响度、音调和音品。
声音的共鸣。
乐音和噪声。
热学1、分子动理论原子和分子的量级。
分子的热运动。
布朗运动。
温度的微观意义。
分子力。
分子的动能和分子间的势能。
物体的内能。
2、热力学第一定律热力学第一定律。
3、气体的性质热力学温标。
理想气体状态方程。
普适气体恒量。
理想气体状态方程的微观解释(定性)。
理想气体的内能。
理想气体的等容、等压、等温和绝热过程(不要求用微积分运算)。
4、液体的性质流体分子运动的特点。
表面张力系数。
浸润现象和毛细现象(定性)。
5、固体的性质晶体和非晶体。
空间点阵。
固体分子运动的特点。
6、物态变化熔解和凝固。
熔点。
熔解热。
蒸发和凝结。
饱和汽压。
沸腾和沸点。
汽化热。
临界温度。
固体的升华。
空气的湿度和湿度计。
大学物理必备知识点大全10、1957年10月,苏联发射第一颗人造地球卫星;1961年4月,世界第一艘载人宇宙飞船“东方1号”带着尤里加加林第一次踏入太空。
11、20世纪初建立的量子力学和爱因斯坦提出的狭义相对论表明经典力学不适用于微观粒子和高速运动物体。
12、17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三定律;牛顿于1687年正式发表万有引力定律;1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置比较准确地测出了引力常量(体现放大和转换的思想);1846年,科学家应用万有引力定律,计算并观测到海王星。
选修部分:(选修3-1、3-2、3-3、3-4、3-5)二、电磁学:(选修3-1、3-2)13、1785年法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律——库仑定律,并测出了静电力常量k 的值。
14、1752年,富兰克林在费城通过风筝实验验证闪电是放电的一种形式,把天电与地电统一起来,并发明避雷针。
15、1837年,英国物理学家法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场。
16、1913年,美国物理学家密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量,获得诺贝尔奖。
17、1826年德国物理学家欧姆(1787-1854)通过实验得出欧姆定律。
18、1911年,荷兰科学家昂尼斯(或昂纳斯)发现大多数金属在温度降到某一值时,都会出现电阻突然降为零的现象——超导现象。
19、19世纪,焦耳和楞次先后各自独立发现电流通过导体时产生热效应的规律,即焦耳——楞次定律。
20、1820年,丹麦物理学家奥斯特发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,称为电流磁效应。
21、法国物理学家安培发现两根通有同向电流的平行导线相吸,反向电流的平行导线则相斥,同时提出了安培分子电流假说;并总结出安培定则(右手螺旋定则)判断电流与磁场的相互关系和左手定则判断通电导线在磁场中受到磁场力的方向。
22、荷兰物理学家洛仑兹提出运动电荷产生了磁场和磁场对运动电荷有作用力(洛仑兹力)的观点。
大学物理大一知识点总结笔记大全第一章线性运动1.1 位置、位移和速度在物理学中,我们通常使用位置、位移和速度这三个概念来描述物体的运动。
位置是指物体所处的空间位置,位移是指物体从初始位置到结束位置的变化量,速度是指物体单位时间内位移的大小。
1.1.1 位置的表示在一维情况下,我们可以用实数轴上的一个坐标来表示物体的位置。
在二维或三维情况下,我们可以使用坐标系来表示位置。
1.1.2 位移和速度的关系位移是一个矢量量,它有大小和方向。
速度则是位移的导数,表示单位时间内位移的变化率。
速度的大小可以用平均速度和瞬时速度来描述。
1.2 加速度和速度的变化1.2.1 加速度的概念加速度是速度的变化率,表示单位时间内速度的变化量。
1.2.2 加速度和速度的关系在匀变速运动下,速度的变化是均匀的,加速度保持不变。
在非匀变速运动下,速度的变化不是均匀的,加速度可能会变化。
1.3 物体的简谐振动1.3.1 简谐振动的定义简谐振动是指物体围绕平衡位置做周期性振动的运动。
1.3.2 简谐振动的特点简谐振动的特点包括振幅、周期、频率和相位等。
第二章力学2.1 牛顿定律2.1.1 牛顿第一定律牛顿第一定律也被称为惯性定律,它描述了在没有外力作用时物体将保持静止或匀速直线运动的状态。
2.1.2 牛顿第二定律牛顿第二定律描述了物体在受力作用下产生加速度的关系,力等于物体的质量乘以加速度。
2.1.3 牛顿第三定律牛顿第三定律描述了物体之间相互作用的力是大小相等、方向相反的。
2.2 动能和势能2.2.1 动能的定义和计算动能是指物体由于运动而具有的能量,它的大小与物体的质量和速度相关。
2.2.2 劢能定理动能定理描述了物体受到的外力做功等于其动能的变化量。
2.2.3 势能的定义和计算势能是指物体由于位置而具有的能量,常见的势能有重力势能和弹性势能等。
2.3 弹性碰撞和不可恢复碰撞2.3.1 弹性碰撞的定义和特点弹性碰撞是指两个物体发生碰撞后能够完全弹开并保持动能守恒的碰撞。
大学物理总结大学物理总结引言大学物理是一门涵盖广泛且深入的学科,它研究物质的本质、性质和运动规律。
在大学阶段,学习物理是培养学生科学素养和逻辑思维的重要途径之一。
在本文中,我们将总结大学物理的主要内容和主题,并对如何有效地学习和掌握物理知识提供一些建议。
主题一:力学力学是物理学的基础,研究物体的运动和作用力。
其中,牛顿运动定律是力学的核心。
其三个基本定律描述了运动物体的变化规律。
此外,力、动量、能量等重要概念也是力学的重要组成部分。
主题二:热学热学研究物体的热量传递和热平衡。
温度、热量和热容是研究热学的基本物理量。
熵是用来描述系统的无序程度的重要概念。
此外,理想气体状态方程和热力学循环也是热学中的重要内容。
主题三:电磁学电磁学是物理学中的另一个重要分支。
它研究电荷、电场和磁场之间的相互作用。
在这一领域,麦克斯韦方程组是电磁学的核心,描述了电磁场的变化规律。
此外,电磁感应、电磁波等也是电磁学中的重要内容。
主题四:光学光学是研究光的传播和相互作用的学科。
它包含几何光学和物理光学两个分支。
几何光学描述光的传播和成像的规律,而物理光学则研究光的波动性质和干涉、衍射等现象。
主题五:量子物理量子物理是20世纪最重要的科学革命之一,它研究微观粒子的行为和性质。
量子力学是量子物理的基础理论,描述微观粒子的波粒二象性和量子态的演化。
此外,量子力学在原子物理、凝聚态物理等领域也有重要应用。
学习建议要想有效地学习和掌握大学物理知识,以下几点建议可能对你有所帮助:1. 注重基础知识:大学物理是建立在中学物理基础之上的,理解和掌握基础概念是深入学习的基础。
2. 多做习题:物理是一门实践性很强的学科,多做习题有助于巩固和应用所学知识。
3. 搭建思维模型:物理学习需要形成一定的思维模型,将抽象的物理概念与实际情境相联系。
4. 请教和讨论:遇到问题时,可以请教老师或与同学进行讨论,共同解决问题。
5. 实验实践:物理实验是理论学习的重要补充,通过实际操作和观测,加深对物理原理的理解。
大学物理基础知识点大全
本文档旨在提供大学物理基础知识点的全面概述。
以下是一些主要知识点的简要介绍:
1. 运动学
- 位移、速度和加速度的关系
- 直线运动和曲线运动的区别
- 物体在斜面上的运动
- 自由落体运动
2. 力学
- 牛顿三定律
- 力的合成与分解
- 静力学和动力学的区别
- 简单机械的作用原理
3. 动能和势能
- 动能和势能的定义
- 动能和势能之间的转化
- 动能定理和势能定理
4. 热学
- 温度和热量的概念
- 理想气体状态方程
- 热传递方式(传导、对流和辐射)5. 波动和光学
- 机械波和电磁波的特性
- 波的传播和干涉
- 光的反射和折射
- 镜子和透镜的特性
6. 电磁学
- 电荷和电场的关系
- 静电场和电场力线
- 电流和电路的基本概念
- 麦克斯韦方程组
7. 原子物理学
- 原子结构和元素周期表
- 原子核和放射性衰变
- 量子力学和波粒二象性
- 原子核反应和核能
8. 相对论
- 狭义相对论和广义相对论的基本原理- 相对论对时空的影响
- 质能方程(E=mc²)的意义
上述知识点仅为大学物理基础的核心要点,更详细的内容和相关例题可在教科书和其他资料中找到。
希望本文档能够为物理学学习者提供一个全面的参考。
大学物理热力学知识点汇总热力学是大学物理中的一个重要部分,它研究的是热现象的规律以及与热相关的能量转化和传递。
以下将对大学物理热力学中的关键知识点进行汇总。
一、热力学系统和热力学平衡态热力学系统是指研究的对象,它可以是一个气体、液体或固体,也可以是由多个物体组成的系统。
而热力学平衡态则是指系统的宏观性质在长时间内不随时间变化的状态。
这包括热平衡(系统各部分温度相等)、力学平衡(系统各部分压力相等)、化学平衡(系统内各化学组分的浓度不再变化)。
二、热力学第零定律如果两个热力学系统中的每一个都与第三个热力学系统处于热平衡,那么这两个热力学系统也必定处于热平衡。
这个定律为我们定义了温度的概念,使我们能够通过比较不同系统之间的热平衡来测量温度。
三、热力学第一定律也被称为能量守恒定律,它表明一个热力学系统内能的增量等于外界向它传递的热量与外界对它所做的功之和。
用公式表示为:ΔU = Q + W。
其中,ΔU 是系统内能的变化,Q 是系统吸收的热量,W 是系统对外界所做的功。
在这个定律中,需要注意功的正负。
当系统对外做功时,W 为负;外界对系统做功时,W 为正。
同样,当系统吸收热量时,Q 为正;系统放出热量时,Q 为负。
四、等容过程等容过程是指系统的体积保持不变。
在等容过程中,系统不做功(W = 0),内能的变化等于吸收或放出的热量,即ΔU = Q。
五、等压过程等压过程中系统的压力保持不变。
此时,系统所做的功为 W =pΔV,内能的变化和吸收的热量的关系为ΔU =Q pΔV 。
六、等温过程等温过程中系统的温度保持不变。
在理想气体的等温过程中,内能不变(ΔU =0),系统吸收的热量等于对外界所做的功,即Q =W 。
七、绝热过程绝热过程是指系统与外界没有热量交换(Q =0)。
在绝热过程中,系统做功导致内能变化,即 W =ΔU 。
八、热力学第二定律它有多种表述方式,常见的有克劳修斯表述(热量不能自发地从低温物体传到高温物体)和开尔文表述(不可能从单一热源吸取热量,使之完全变为有用功而不产生其他影响)。
大学物理学知识总结 第一篇 力学基础 质点运动学 一、描述物体运动的三个必要条件 (1)参考系(坐标系):由于自然界物体的运动是绝对的,只能在相对的意义上讨论运动,因此,需要引入参考系,为定量描述物体的运动又必须在参考系上建立坐标系。 (2)物理模型:真实的物理世界是非常复杂的,在具体处理时必须分析各种因素对所涉及问题的影响,忽略次要因素,突出主要因素,提出理想化模型,质点和刚体是我们在物理学中遇到的最初的两个模型,以后我们还会遇到许多其他理想化模型。 质点适用的范围:
1.物体自身的线度l远远小于物体运动的空间范围r 2.物体作平动 如果一个物体在运动时,上述两个条件一个也不满足,我们可以把这个物体看成是由许多个都能满足第一个条件的质点所组成,这就是所谓质点系的模型。
~ 如果在所讨论的问题中,物体的形状及其在空间的方位取向是不能忽略的,
而物体的细小形变是可以忽略不计的,则须引入刚体模型,刚体是各质元之间无相对位移的质点系。 (3)初始条件:指开始计时时刻物体的位置和速度,(或角位置、角速度)即运动物体的初始状态。在建立了物体的运动方程之后,若要想预知未来某个时刻物体的位置及其运动速度,还必须知道在某个已知时刻物体的运动状态,即初台条件。 二、描述质点运动和运动变化的物理量 (1)位置矢量:由坐标原点引向质点所在处的有向线段,通常用r表示,简称位矢或矢径。 在直角坐标系中
zkyixir
在自然坐标系中 )(srr
在平面极坐标系中
0rrr
: (2)位移:由超始位置指向终止位置的有向线段,就是位矢的增量,即 12rrr 位移是矢量,只与始、末位置有关,与质点运动的轨迹及质点在其间往返的次数无关。
路程是质点在空间运动所经历的轨迹的长度,恒为正,用符号s表示。路程的大小与质点运动的轨迹开关有关,与质点在其往返的次数有关,故在一般情况下: sr
但是在0t时,有 dsdr (3)速度v与速率v: 平均速度
trv
( 平均速率
tsv
平均速度的大小(平均速率)
tstrv
质点在t时刻的瞬时速度 dtdrv
质点在t时刻的速度 dtdsv
则
vdtdsdtdrv
" 在直角坐标系中 kvjvivkdtdzjdtdyidtdxvzyx 式中dtdzvdtdyvdtdxvzyx,, ,分别称为速度在x轴,y轴,z轴的分量。 在自然坐标系中
0vv
式中0是轨道切线方向的单位矢。 位矢r和速度v是描述质点机械运动的状态参量。 (4)加速度:
22dtrddtdv
a
加速度是描述质点速度变化率的物理量。 * 在直角坐标系中
kajaiakdtzdjdtydidtxdkdtdvjdtdvidtdvazyxzyx22222
2
式中22dtxddtdvaxx , 22dtyddtdvayy ,22dtzddtdvazz,分别称为加速度在x轴、y轴,z轴的分量。 在自然坐标中
nxaanvdtdva020
式中020,nvadtdvan,是加速度a是轨道切线方向和法线方向的分量式。 3、运动学中的两类问题(以直线运动为例) (1)已知运动方程求质点的速度、加速度,这类问题主要是利用求导数的方法,如已知质点的运动方程为
)(txx
则质点的位移、速度、加速度分别为 …
2212;;dtxddtdvadtdxvxxx
(2)已知质点加速度函数 ),,(tvxaa 以及初始条件,建立质点的运动方程,这类问题主要用积分方法。 设初始条件为:t=0时,v00,xxv
若a)(ta,则因adtdv, 所以dttadvtvv)(00 即 dttavvt)(00
若)(vaa,则因)(vadtdv, % 所以tvvdtvadv0)(0,
求出)(0vadvtvv,再解出)(tvv,即可求出运动方程。 若)(xaa,是因)(xadxdvva,有 xxVVdxxavdv00)(
4、曲线运动中的两类典型 抛体运动
若以抛出点为原点,水平前进方向为x轴正向,向上方为y轴正向,则 (1)运动方程为
2021singttvytcosθvx
0
(2)速度方程为 …
gtvvvysincos00xv
(3)在最高点时0yv,故达最高点的时间为 所以射高为 gvH22sin2
0
gvtHsin0飞得总时间 HtT2
水平射程
gvR2sin2
0
; (4)轨道方程为
220)cos(2tanxv
gxy
圆周运动 (1)描述圆周运动的两种方法:
线量 角量
0dsdr
d
00dtdsvv dt
d
, 02022020nRvdtsdnRvdtdva 2
2
dtddtd
线量与角量的关系: RvRddr
2,RaRan (2)匀角加速(即=常数)圆周运动:可与匀加速直线运动类比,故有 t0
2002
1tt
)(20202
(3)匀变速率(即xa常数)的曲线运动:以轨道为一维坐标轴,以弧长为坐标,亦可与匀加速直线运动类比而有 》 tavvx0
2002
1tatvss
)(20202ssavv
(4)匀速率圆周运动(即0a) 在直角坐标系中的运动方程为:
tRvtRxysincos
轨道方程为:
22yxR
5、刚体定轴转动的描述 (1)定轴转动的角量描述:刚体在定轴转动时,定义垂直于转轴的平面为转动平面,这时刚体上各质点均在各自的转动平面内作圆心在轴上的圆周运动。
— 在刚体中任选一转动平面,以轴与转动平面的交点为坐标原点,过原点任引一条
射线为极轴,则从原点引向考察质点的位矢ir与极轴的夹角即为角位置,于是一样可引入角速度,角加速度,即对质点圆周运动的描述在刚体的定轴转动中依然成立。 (2)刚体定轴转动的运动学特点: 角量描述共性——即所有质点都有相同的角位移、角速度、角加速度; 线量描述个性——即各质点的线位移、线速度、线加速度与质点到轴的距离成正比。 作定轴转动的刚体同样存在两类问题,即已知刚体定轴转动的运动方程求角速度、角加速度;已知刚体定轴转动的角加速度的函数及初始条件,求运动方程。 6、相对运动的概念 (1)只讨论两个参考系的相对运动是平动而没有转动的情况。 设相对于观察者静止的参考系为S,相对于S系作平动的参考系为S,则运动物体A相对于S系和S系的位矢、速度、加速度变换关系分别为:
SSSAASSSSAASSSSAAS
aaarvvrrr
(2)上述变换关系只在低速(即cv)运动条件下成立,如果S系相对于S系有转动,则速度变换关系亦成立,而加速度变换关系不成立。
# 质点动力学 牛顿运动定律 第一定律(惯性定律):任何物体都保持静止的或沿一直线作匀速运动的状态,直到作用在它上面的力迫使它改变这种状态为止。 原来静止的物体具有保持静止的性质,原来运动的物体具有保持运动的性质,因此我们称物体具有保持运动状态不变的性质称为惯性。 一切物体都具有惯性,惯性是物体的物理属性,质量是惯性大小的量度。 惯性大小只与质量有关,与速度和接触面的粗糙程度无关。 质量越大,克服惯性做功越大;质量越小,克服惯性做功越小。 第二定律:运动的变化与所加的动力成正比,并且发生在这力所沿的直线方向上 即,
dtpdF
,vmp
【 当物体低速运动,速度远低于光速时,物体的质量为不依赖于速度的常量,
所以有
dtpdF
,vmp
这也叫动量定理。 在相对论中F=ma是不成立的,因为质量随速度改变,而F=d(mv)/dt依然使用。 在直角坐标系中有 , , , 在平面曲线运动有 , , 第三定律:对于每一个作用总有一个相等的反作用与之相反,或者说,两个物体之间对各自对方的相互作用总是相等的,而且指向相反的方向,即
) 适用范围:
(1)只适用于低速运动的物体(与光速比速度较低)。 (2)只适用于宏观物体,牛顿第二定律不适用于微观原子。 (3)参照系应为惯性系。 常见的几种性质力 万有引力 存在与宇宙万物之间的力,它使行星围绕太阳旋转,万有引力大小:F=G×m1m2/r^2,其中G为万有引力常量。 重力 地球有一种奇异的力量,它能把空中的物体向下拉,这种力叫做“重力”。重力的大小叫重量。如果同样的物体到了北极或南极,它的重量也将发生改变。重力是地球与物体间万有引力的一个分力,方向指向地心,另一个分立则为物体随