大学物理第一册知识点
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大一上物理知识点归纳在大一上学期的物理学习中,我们接触了许多基础的物理知识点,这些知识点为我们打下了坚实的物理基础。
下面将对大一上物理知识点进行归纳梳理,以帮助我们更好地理解和记忆这些知识。
一、运动学1. 位移、速度、加速度物体的位移是指物体在一段时间内从一个位置到另一个位置的变化量。
速度是位移对时间的比值,加速度是速度对时间的变化率。
2. 运动的描述运动可以通过速度-时间图和位移-时间图来描述,通过这些图形可以分析物体的运动状态。
3. 运动的规律牛顿第一定律(惯性定律)、牛顿第二定律(力学、质量和加速度之间的关系)、牛顿第三定律(作用力和反作用力)等是运动的重要规律。
二、力学1. 力的概念与性质力是一种物理量,用来描述物体之间的相互作用。
力的性质包括力的大小、方向、作用点等。
2. 牛顿定律与物体静力学牛顿定律是物体力学的基本定律,包括牛顿第一定律(惯性定律)、牛顿第二定律(力学、质量和加速度之间的关系)、牛顿第三定律(作用力和反作用力)等。
3. 合力与平衡合力是多个力的合成,而平衡是指物体受到的合力为零的状态。
4. 弹力与弹簧力弹力是弹性体受力后产生的力,而弹簧力是弹簧受力后产生的力。
三、能量1. 功与能量功是力对物体做的功,能量是物体具有的做功能力。
2. 动能、势能与机械能动能是物体由于运动而具有的能量,势能是物体由于位置而具有的能量,机械能是动能和势能的总和。
3. 能量守恒定律能量守恒定律是指一个封闭系统中能量的总量是恒定的。
四、热学1. 温度与热量温度是物体冷热程度的度量,热量是物体之间传递的能量。
2. 热传递方式热传递可以通过传导、传热和辐射等方式进行。
3. 热学状态方程理想气体状态方程描述了理想气体在不同温度、压力和体积下的关系。
五、波动与光学1. 机械波机械波是指通过介质传播的波动现象,包括横波和纵波。
2. 光的直线传播和折射光的直线传播是指光在均匀介质中的传播路径,而折射是光从一个介质进入另一个介质时的偏离原路径现象。
大一普通物理学上册知识点物理学作为自然科学的一门重要学科,研究的是物质和能量之间的关系及其相互作用规律。
大一普通物理学上册是物理学专业学生必修的一门课程,通过学习,我们可以初步掌握物理学基本概念和原理,为今后的学习打下良好的基础。
下面,我将从力学、热学、电学和光学四方面,简要介绍一些大一普通物理学上册的重要知识点。
一、力学力学是物理学的基础部分,研究物体运动的规律。
在大一普通物理学上册中,我们学习了质点运动、牛顿运动定律等内容。
1. 质点运动:质点是没有大小只有质量的点状物体。
在讨论质点运动时,我们通常会涉及到平均速度、瞬时速度、加速度等概念,并学习了如何通过速度-时间图和加速度-时间图分析物体运动。
2. 牛顿运动定律:牛顿运动定律是力学的核心理论。
根据牛顿第一定律,当物体受到合力为零时,它将保持静止或匀速直线运动。
根据牛顿第二定律,物体所受的力与加速度成正比,与质量成反比。
根据牛顿第三定律,任何两个物体之间的相互作用力总是相等而方向相反。
二、热学热学是物理学中研究热与能量转化以及它们的相互关系的学科。
热学中的重要知识点包括热力学定律、热传导、热容等。
1. 热力学定律:热力学定律是热学的基本原理,其中最重要的是热力学第一定律,也被称为能量守恒定律。
根据热力学第一定律,一个系统的内能增量等于它所接收的热量与所做的功之和。
2. 热传导:热传导是热能通过物质的传递过程。
我们学习了热传导的定义、热传导方程以及热导率等概念。
三、电学电学是研究电和电荷之间相互作用的学科,电学是现代科学和技术的基础。
大一普通物理学上册的电学知识点主要包括电荷、电场、电势等。
1. 电荷:电荷是物质的一种固有属性,分为正电荷和负电荷。
带电体之间的相互作用力被称为电荷之间的库仑力。
2. 电场:电场是电荷产生的一种物理现象,可以用于描述电荷对其他电荷的作用力。
通过学习电场概念,我们可以了解电场强度和电势等重要概念。
四、光学光学是研究光和光的传播、光的相互作用以及光学现象的学科。
大一新生物理知识点总结物理作为一门自然科学,旨在研究物质和能量之间的相互关系,解释自然界的规律。
作为大一新生,学习物理知识是打开科学大门的一把钥匙,下面将对大一学期物理课程中的一些重要知识点进行总结。
第一章:运动和力学1. 运动的描述:位置、位移、速度和加速度的概念,分别对应着物体在时空上的位置、位移、速度和加速度的变化。
2. 牛顿定律:牛顿第一定律(惯性定律)、牛顿第二定律(力的定义和作用)、牛顿第三定律(作用力与反作用力)三大基本定律,解释了物体运动的原因和规律。
3. 重力:重力的概念、重力加速度、物体在重力作用下的自由落体运动,以及万有引力定律(引力与质量和距离的关系)。
4. 斜抛运动:斜抛运动的定义、水平和垂直速度分解、飞行时间和水平距离的计算。
5. 碰撞:弹性碰撞和非弹性碰撞的区别,动量和动量守恒定律,以及两个物体碰撞后的速度和方向变化。
第二章:振动与波动1. 振动:振动的基本概念、周期、频率和振幅的关系,简谐振动和受迫振动。
2. 波动:波动的概念、波长、频率和波速的关系,机械波和电磁波的特点与传播规律。
3. 光的反射和折射:光的反射定律(入射角等于反射角)、光的折射定律(折射角与入射角的正弦比的比值等于两介质的折射率之比)以及光的单色性。
4. 光的干涉和衍射:光的干涉现象(杨氏双缝干涉、等厚干涉等)和衍射现象(单缝衍射、双缝衍射等),解释了光的波动性。
5. 声音:声音的产生、传播和性质,包括声音的强度、音调、频率和共振现象。
第三章:热与热学1. 宏观热现象:温度、热量、内能和焓的概念,传热的三种方式(传导、对流和辐射)。
2. 热力学定律: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),解释了能量转化和热现象的本质。
3. 热力学循环:热机的工作原理,卡诺循环(理想热机)和汽车循环(内燃机)的特点和效率计算。
4. 理想气体:理想气体状态方程、理想气体的等温过程、绝热过程和绝热指数,以及理想气体定律在实际问题中的应用。
大一物理知识点全部物理是一门研究物质、能量及它们之间相互作用的自然科学。
作为一门基础学科,大一物理课程涉及了许多重要的物理知识点。
本文将对大一物理知识点进行全面总结。
一、力学1. 物理学的基本概念:质量、力、加速度、作用力、反作用力等。
2. 牛顿三定律:第一定律(惯性定律)、第二定律(力学方程)、第三定律(作用与反作用)。
3. 运动学:匀速直线运动、匀加速直线运动,以及位移、速度、加速度等概念。
4. 力学中的常见力:重力、弹力、摩擦力、弹性力等。
5. 牛顿万有引力定律:万有引力定律的描述和应用。
6. 动量和动量守恒定律:动量的基本概念、冲量以及动量守恒定律的应用。
7. 弹性碰撞和非弹性碰撞:弹性碰撞和非弹性碰撞的特点以及动量守恒定律在碰撞中的应用。
二、热学1. 热学基础概念:温度、热量、热平衡、热传递等。
2. 理想气体定律:理想气体状态方程、理想气体的等温过程、绝热过程等。
3. 热力学第一定律:内能、热容量、等容过程、等压过程、等温过程等基本概念。
4. 热力学第二定律:热力学过程的可逆性和不可逆性。
5. 熵的概念与熵增定律:熵的基本概念以及熵增定律的应用。
6. 热力学循环:等温过程、绝热过程、等容过程等构成的热力学循环。
三、电磁学1. 静电场:电荷、库仑定律、电场强度、电势、电场线等。
2. 电场的应用:电场中的静电力、带电粒子在电场中的运动等。
3. 电场的能量:电位能、电容器和电容等基本概念。
4. 电流和电阻:电流的基本概念、欧姆定律、电阻的概念与特性等。
5. 电路分析:串联、并联电路的分析及其基本特点。
6. 磁场:磁场的特性、磁感应强度、磁场线等。
7. 电磁感应:法拉第电磁感应定律、电磁感应中的感应电动势等。
四、光学1. 几何光学:光的反射、折射定律,光的成像、像的构成等。
2. 光的干涉与衍射:双缝干涉、杨氏实验、菲涅尔衍射等。
3. 光的波动性:光的波粒二象性,光的频率、波长等基本概念。
4. 光的偏振:偏振光的特性、马吕斯定律等。
(完整word版)大学物理(上)知识总结,推荐文档一质点运动学知识点: 1.参考系为了确定物体的位置而选作参考的物体称为参考系。
要作定量描述,还应在参考系上建立坐标系。
2.位置矢量与运动方程位置矢量(位矢):是从坐标原点引向质点所在的有向线段,用矢量r 表示。
位矢用于确定质点在空间的位置。
位矢与时间t 的函数关系:k ?)t (z j ?)t (y i)t (x )t (r r ++==??称为运动方程。
位移矢量:是质点在时间△t内的位置改变,即位移:)t (r )t t (r r -+=??轨道方程:质点运动轨迹的曲线方程。
3.速度与加速度平均速度定义为单位时间内的位移,即:t r v =速度,是质点位矢对时间的变化率:dtr d v ?=平均速率定义为单位时间内的路程:tsv ??=速率,是质点路程对时间的变化率:ds dtυ=加速度,是质点速度对时间的变化率:dtv d a ??=4.法向加速度与切向加速度加速度τ?a n ?a dtvd a t n +==??法向加速度ρ=2n v a ,方向沿半径指向曲率中心(圆心),反映速度方向的变化。
切向加速度dtdv a t =,方向沿轨道切线,反映速度大小的变化。
在圆周运动中,角量定义如下:角速度dt d θ=ω 角加速度 dtd ω=β 而R v ω=,22n R R v a ω==,β==R dtdv a t 5.相对运动对于两个相互作平动的参考系,有'kk 'pk pk r r r +=,'kk 'pk pk v v v +=,'kk 'pk pk a a a ?+=重点:1. 掌握位置矢量、位移、速度、加速度、角速度、角加速度等描述质点运动和运动变化的物理量,明确它们的相对性、瞬时性和矢量性。
2. 确切理解法向加速度和切向加速度的物理意义;掌握圆周运动的角量和线量的关系,并能灵活运用计算问题。
1.参考系:描述物体运动时用作参考的其它物体和一套同步的钟.2.位矢和位移一运动的描述➢运动方程kt z j t y i t x t r r)()()()(++==➢位移)()(t r t t r r−∆+=∆注意: 一般rr ∆≠∆ 3.速度和速率tsd d =v k t z j dt y i t x t rd d d d d d d ++==v ➢速度➢速率(速度合成)第一章质点运动学3.加速度任意曲线运动都可以视为沿x ,y ,z 轴的三个各自独立的直线运动的叠加(矢量加法).——运动的独立性原理或运动叠加原理.kj i t r t a z y x tv t v t v v d d d d d d d d d d 22++===二. 匀加速运动=a常矢量初始条件:or v ,0ta +=0v v 2021ta t r++=0v r➢匀加速直线运动at+=0v v 2021att x ++=0v x ax22=−20v v ➢抛体运动0=x a ga y −=θcos 0x v v =gty −=θsin 0vv t⋅=θcos 0v x 221sin gtt −⋅=θ0vy 三. 圆周运动➢角速度Rt v ==d d θω➢角加速度td d ωβ=➢速度tt t d d e r e e ts ω===v vnn t t e a e a a +=➢圆周运动加速度22nt a a a +=切向加速度22t d d d d ts r t a ===αv 法向加速度rr a 22n v v ===ωω(指向圆心)(沿切线方向)➢力学的相对性原理:动力学定律在一切惯性系中都具有相同的数学形式.四. 相对运动➢伽利略速度变换u+='v v第二章牛顿定律一牛顿运动定律第一定律:惯性和力的概念,惯性系的定义.第二定律:tp F d d =vm p =当时,写作c <<v a m F=第三定律2112F F−=力的叠加原理+++=321F F F F 二国际单位制力学基本单位m 、kg 、s量纲:表示导出量是如何由基本量组成的关系式.t mma F xx x d d v ==tmma F yy y d d v ===直角坐标表达形式自然坐标表达形式d d t t F ma mt ==vn n F ma mρ==2v牛顿第二定律的数学表达式am t p F ==d d 一般的表达形式nn t t y x e F e F j F i F F +=+=(1)万有引力r221e r m m G F−=重力gm P =三几种常见的力(3)摩擦力滑动摩擦力静摩擦力Nf F F μ=N0f0m 0f F F F μ=≤(2)弹性力:弹簧弹力(张力、正压力和支持力)kxF−=四应用牛顿定律解题的基本思路1)确定研究对象,几个物体连在一起需作隔离体,把内力视为外力;2)受力分析:画受力图;3)建立坐标系,列方程求解;(用分量式)4)先用文字符号求解,后代入数据计算结果.第三章动量守恒定律和能量守恒定律一动量、冲量、动量定理vm p =——机械运动的量度质点的动量力的冲量——力对时间的累计⎰=21d t tt F I1221d v v m m t F t t −=⎰质点的动量定理:质点所受合外力的冲量等于质点在此时间内动量的增量。
大学物理大一知识点物理是一门研究自然界运动和物质基本规律的科学,它贯穿于我们生活的方方面面。
作为大学物理的大一学生,我们需要掌握一些重要的知识点,这些知识点将为我们今后的学习提供坚实的基础。
在本文中,我将向大家介绍大学物理大一的一些重要知识点。
1. 牛顿运动定律牛顿运动定律是经典力学的基础,它包括第一定律、第二定律和第三定律。
- 第一定律,也被称为惯性定律,指出物体在没有外力作用时将保持静止或匀速直线运动的状态。
- 第二定律,描述了物体受力和加速度之间的关系,它的数学表达式为F=ma,其中F表示作用力,m表示物体的质量,a表示物体的加速度。
- 第三定律,也称为作用-反作用定律,指出任何作用力都将有一个与之大小相等、方向相反的反作用力存在。
2. 动能与动能守恒定律动能是物体运动时所具有的能量,它由物体的质量和速度决定。
动能守恒定律指出,在没有外力做功和能量损耗的情况下,系统的总动能保持不变。
3. 动量与动量守恒定律动量是物体运动过程中的物理量,它等于物体质量乘以速度。
根据动量守恒定律,一个封闭系统中各个物体的动量之和在时间上保持不变。
4. 万有引力定律与重力万有引力定律是由牛顿提出的用来描述天体之间相互作用的定律。
根据该定律,两个物体之间的引力与它们的质量成正比,与它们的距离平方成反比。
重力是地球对物体的吸引力,它是万有引力在地球表面上的表现。
重力的大小与物体的质量有关,与物体的重量成正比。
5. 力学中的功与功率功是力对物体运动所做的机械能转移,它等于作用力与物体位移之积。
功率则是功在单位时间内转移的能量,它等于所做功的大小除以所需的时间。
6. 力与运动学力与运动学是物理中两个重要的分支,它们相互关联且相互影响。
运动学研究物体的运动规律,力学研究力对物体的影响。
7. 牛顿万有引力与行星运动牛顿万有引力定律的应用之一是解释行星运动。
根据牛顿引力定律,行星绕太阳运动的轨道是椭圆形。
8. 物体静电学静电学研究物体之间的电荷分布以及由此产生的相互作用。
大学物理知识点归纳大一上在大学物理的学习过程中,大一上学期是建立基础知识的重要时期。
在这个阶段,学生将会接触到许多物理学的基本概念和原理。
本文将对大学物理大一上学期的重要知识点进行归纳总结。
1. 力学1.1 运动学- 物体的位移、速度、加速度的概念及其计算方法;- 直线运动和曲线运动的差异;- 平均速度与瞬时速度之间的关系。
1.2 牛顿定律- 牛顿第一定律,惯性与非惯性参照系的概念;- 牛顿第二定律,力与加速度之间的关系;- 牛顿第三定律,作用力与反作用力的概念。
1.3 动力学- 物体的质量与惯性的关系;- 物体的重力和弹力;- 圆周运动的向心力;- 势能、动能与机械能的概念。
2. 热学2.1 温度与热量- 温度的定义与测量方法;- 热平衡与热传递的概念;- 热力学系统的分类。
2.2 热力学过程- 等温过程、等容过程、等压过程和绝热过程的特点; - 理想气体状态方程。
2.3 熵与热力学定律- 熵的概念与计算方法;- 热力学第一定律和第二定律的表述与应用。
3. 光学3.1 几何光学- 光的传播路径的直线性与可逆性;- 光的反射与折射的规律;- 凸透镜和凹透镜的成像规律。
3.2 光的波动性- 光的干涉与衍射现象的解释;- 杨氏双缝干涉与扫描电子显微镜的工作原理。
4. 电学4.1 静电学- 静电场的产生与性质;- 库仑定律与电场强度的计算。
4.2 电流与电路- 电流的概念与测量方法;- 电阻与电导的关系;- Ohm定律与欧姆功率定律。
4.3 磁学- 磁场的产生与性质;- 洛伦兹力与电磁感应的概念;- 法拉第电磁感应定律与自感现象。
4.4 电磁波- 电磁波的传播特点与性质;- 电磁波的频率、振幅与波长之间的关系。
以上只是大学物理大一上学期的一部分知识点归纳,还有许多其他重要的知识点需要深入学习和理解。
通过对这些知识点的学习,可以为后续学习打下坚实的基础,并为理解更复杂的物理现象和理论奠定良好的基础。
希望大家能够认真对待这些知识点的学习,勤于思考与实践,加深对物理学的理解,提升问题解决能力。
y第一章质点运动学主要内容一. 描述运动的物理量 1. 位矢、位移和路程由坐标原点到质点所在位置的矢量r r称为位矢位矢r xi yj =+r v v ,大小 r r ==v 运动方程()r r t =r r运动方程的分量形式()()x x t y y t =⎧⎪⎨=⎪⎩位移是描述质点的位置变化的物理量△t 时间内由起点指向终点的矢量B Ar r r xi yj =-=∆+∆r r r r r △,r =r △路程是△t 时间内质点运动轨迹长度s ∆是标量。
明确r∆r、r ∆、s ∆的含义(∆≠∆≠∆rr r s )2. 速度(描述物体运动快慢和方向的物理量)平均速度 x y r x y i j i j t t tu u u D D ==+=+D D r r r r r V V r 瞬时速度(速度) t 0r dr v lim t dt∆→∆==∆r r r(速度方向是曲线切线方向) j v i v j dt dy i dt dx dt r d v y x ϖϖϖϖϖϖ+=+==,2222y x v v dt dy dt dx dt r d v +=⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛==ϖϖds dr dt dt=r 速度的大小称速率。
3. 加速度(是描述速度变化快慢的物理量)平均加速度va t∆=∆rr瞬时加速度(加速度) 220limt d d ra t dt dtυυ→∆===∆r r rr △ a r方向指向曲线凹向j dty d i dt x d j dt dv i dt dv dt v d a y x ϖϖϖϖρϖ2222+=+== 2222222222⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛=+=dt y d dt x d dt dv dt dv a a a y xy x ϖ二.抛体运动 运动方程矢量式为 2012r v t gt =+rrr分量式为 020cos ()1sin ()2αα==-⎧⎪⎨⎪⎩水平分运动为匀速直线运动竖直分运动为匀变速直线运动x v t y v t gt 三.圆周运动(包括一般曲线运动) 1.线量:线位移s 、线速度dsv dt=切向加速度tdv a dt=(速率随时间变化率)法向加速度2n v a R=(速度方向随时间变化率)。
大一上学期物理知识点归纳学习物理是大一学生的必修课程之一,物理知识的掌握对学生的科学素养和未来的专业发展具有重要意义。
下面将对大一上学期物理课程中的知识点进行归纳总结,以帮助同学们更好地理解和记忆。
1. 运动学运动学是物理学的基础,研究物体在运动过程中的规律。
其中包括以下几个重要概念:- 位移、速度和加速度:位移是物体从一个位置到另一个位置的变化,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。
- 直线运动和曲线运动:直线运动是物体在一条直线上运动,曲线运动是物体在曲线路径上运动。
- 加速度与力的关系:根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用在物体上的力成正比。
2. 牛顿定律牛顿定律是经典力学的基础,描述物体在力作用下的运动情况。
- 牛顿第一定律(惯性定律):物体在没有外力作用时保持静止或匀速直线运动。
- 牛顿第二定律(动力学定律):物体的加速度与其受到的合力成正比,与物体的质量成反比。
- 牛顿第三定律(作用与反作用定律):任何一对物体之间的相互作用力都有相等的大小、相反的方向。
3. 力和能量力和能量是物理学中的两个重要概念,它们描述了物体在运动和相互作用过程中所具有的性质。
- 动能和势能:动能是物体由于运动而具有的能量,势能是物体由于位置而具有的能量。
- 功和功率:功是力在物体上所做的功,功率是单位时间内功的变化率。
4. 电学基础电学是研究电荷和电流行为的学科,让我们一起回顾一下基本概念:- 电荷和电流:电荷是物质所具有的性质,电流是电荷在导体中的流动。
- 电阻和电导:电阻是物体对电流流动的阻碍程度,电导是物体导电能力的大小。
- 欧姆定律:欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系,即电流等于电压与电阻的比值。
5. 磁学基础磁学是研究磁场和磁力的学科,以下是磁学中的一些重要知识点:- 磁场和磁力:磁场是指物体周围存在的一种物理场,磁力是磁场对运动中的带电粒子或磁性物体施加的力。
- 洛伦兹力:洛伦兹力是带电粒子在磁场中受到的力,其方向垂直于磁场和带电粒子的运动方向。
大学物理第一册知识点大学物理第一册知识点第一部分力学(分数分布22.2%)第一章(分数分布6.9%)1运动学方程(1)由位置矢量式写分量式(1-1-1)(2)由运动学方程求位移(7-2-1)(3)由运动学方程求速度(2-1-4)(9-2-1)(4)由运动学方程求加速度(2-1-4)(6-1-1)(9-2-1)2牛顿运动定律(1)积分法解一维变力ff(x)(1-2-1)(2)积分法解一维变力ff(v)(2-2-1)3动量定理(1)冲量计算(6-2-1)(2)求动量增量(8-1-1)(9-1-4)4动能定理变力的功计算(3-2-1)(10-2-1)5角动量定理(1)判断对不同参考点角动量(6-1-3)(7-1-1)(2)判断力矩方向(9-3)(3)合力与力矩(9-1-3)6综述模型方法的要点与应用(第一章第四节)(1-4)第二章(分数分布4.2%)1保守力与非保守力的区分(3-1-1)2质点系内力的功之和不为零(7-1-4)3质点系内力矩之和为零(2-1-1)4机械能守恒定律(9-1-2)5动量守恒定律(10-1-1)第三章(分数分布11.1%)1定轴转动(1)几个物理量(3-1-4)(5-1-1)(2)角量与线量关系(7-1-2)(3)匀变速转动规律(8-2-1)(9-1-1)2转动惯量数学表达式(8-1-2)3转动动能定理(1)转动动能计算(7-1-3)(2)摩擦力矩简单计算(2-1-2)4定轴转动中的角动量守恒(5-2-1)5固体的弹性(1)胡克定律简单应用(3-1-3)(4-1-1)(6-1-2)(8-1-3)(2)应力定义叙述与公式(10-1-3)6理想流体(1)定义叙述(10-1-4)(2)定常流定义叙述(8-1-4)(3)流量(10-1-2)(4)连续性方程简单应用(2-1-3)(6-1-4)第二部分场(分数分布33.3%)第四章(分数分布11.1%)1库仑定律内容与应用(3-1-6)2场强(1)偶极子中垂线场强计算(1-2-2)(2)带电圆线圈轴线上一点及圆心处电场(8-2-2)(3)无限大带电平面的场强公式(3-2-2)3高斯定理(1)数学表达式(4-1-2)(2)用高斯定理求带电球壳的场强(2-2-2)(3)用高斯定理求无限大带电平面的场强(3-2-2)(4)用高斯定理求无限长带电直线或圆柱体场强(6-2-3)(5)电荷、场强与通量的关系(5-1-2)4静电场环路定理(1)点电荷的电势(1-1-2)(3-1-5)(2)带电圆环中心的电势公式(7-2-2)(3)带电圆环轴线上电势的积分计算(5-2-2)5静电场是有源无旋场公式表述(8-1-5)第五章(分数分布11.1%)1洛伦兹力(1)磁场中电荷螺旋线运动参数计算(6-2-2)(2)霍尔效应现象(5-1-4)(10-1-5)(3)霍尔电场场强与电势差的计算(9-2-2)2安培定律(1)安培力方向的判断方法(1-1-4)(2)带电半圆导线受力公式(3-2-3)(3)带电直线受力(7-2-3)(4)单匝与多匝带电线圈的磁矩公式(4-1-3)(5)带电平面线圈受磁力矩定性分析(6-1-5)(7-1-5)3毕-沙定律(1)数学形式(5-1-3)(2)无限长载流直导线旁一点的磁场公式(5-2-3)(3)导线组合:无限长载流直导线延长线、半无限长载流直导线旁一点及圆弧电流圆心处的磁场的积分计算(8-2-3)(4)圆电流圆心处的磁场公式(1-1-3)(5)半圆电流圆心处的磁场公式(10-2-2)4磁高斯定理非均匀磁场磁通量的积分计算(2-2-3)5用类比法分析静电场与稳恒磁场相关知识点的关系(6-4)6无源有旋场(10-4)第六章(分数分布11.1%)1法拉第电磁感应定律(1)感应电流方向判断(2-1-5)(2)感应电动势方向判断(3-1-7)(3)载流导线旁运动线圈电动势(4-1-5)2自感与互感(1)互感电动势数学表达式(9-4)(2)互感电动势的简单计算(4-1-4)3动生电动势(1)动生电动势的微观机理(5-1-5)(2)金属棒在载流长直导线旁运动的动生电动势(1-2-3)(10-2-3)4感生电动势圆柱面内外感生电场的计算(9-2-3)5位移电流(1)位移电流密度矢量的数学表达式(9-1-5)(2)位移电流的实质(1-1-5)6麦克斯韦两个假设(3-1-8)(7-4)7矢量场研究方法(8-4)第三部分光(分数分布29.2%)第九章(分数分布5.6%)1谐振动(1)振幅、周期与频率的计算(1-1-7)(8-1-6)(2)由振动曲线分析初相、特征量(6-1-6)(7-1-6)(3)由振动曲线写振动方程(4-1-6)(5-1-7)2旋转矢量法求初相、相位差(3-3)3两个同方向、同频率谐振合成合振幅的计算(5-2-4)第十章(分数分布8.3%)1平面谐波波函数(1)波动物理量(9-1-6)(2)计算波线上两点相位差(1-2-4)(3)由波形曲线确定初相(5-1-6)(4)计算频率、波长(2-1-7)(5)由波源振动写波动表达式(6-1-7)(6)由波函数写某点振动表达式(8-1-7)2波的叠加相长干涉、相消干涉的条件(7-1-7)3驻波(1)原点为两行波波峰的驻波方程(10-1-6)(2)相位突变的定量表述(4-1-7))第十一章(分数分布6.9%)1相干(波)光源的条件(1-1-8)2分波前干涉(杨氏干涉)(1)明纹位置及相邻明纹间隔计算(7-1-8)(9-2-4)(2)有遮挡杨氏干涉明纹移动规律(2-2-4)(3-1-9)(8-1-8)(3)用杨氏干涉测波长、折射率、膜厚方法(1-3)(5-4)、(10-3)(6-3)2分振幅干涉(均匀薄膜)(1)增透膜的物理原理、相位突变(3-1-10)(2-1-8)(2)增透膜设计(8-3)(3)增反膜的物理原理、最小厚度计算(7-2-4)3劈尖干涉(1)空气劈干涉条纹的计算(6-2-4)(2)劈尖参数变化引起条纹变化规律(10-1-7)4牛顿环条纹的变化(9-1-7)第十二章(分数分布5.6%)1单缝夫琅禾费衍射(1)惠-菲原理内容(4-1-8)(2)一级(明)暗纹位置的确定(1-1-6)2圆孔衍射(1)瑞利准则的内容与应用(2-1-6)(9-1-8)(2)最小分辨角(10-1-8)3光栅衍射(1)光栅方程及应用(6-1-8)(8-2-4)(2)白光入射光栅的衍射规律(5-1-8)第十三章(分数分布2.8%)1马吕斯定律(5-3)(10-2-4)2布儒斯特角的计算与测量(3-2-5)(7-3)第四部分(分数分布15.3%)第十四章(分数分布5.6%)1功等温、等压、等容、绝热过程功的计算(7-1-9)(8-2-5)2热量等温、等压、等体过程热量的计算(9-2-5)3写出绝热过程方程式(4-1-9)(6-2-5)4正循环过程及效率计算(1-2-5)(10-2-5)第十五章(分数分布2.8%)1卡略循环(1)四过程的基本特征(2-1-10)(2)循环效率的计算(5-1-10)(8-1-9)3热二律(1)克劳修斯表述(6-1-9)(2)开尔文表述(4-1-10)(3)熵增原理的适应范围(10-1-9)第十六章(分数分布6.9%)1理想气体的微观模型的内容(7-1-10)2压强公式(1-1-9)3温度公式(6-1-10)(10-1-10)4分子自由度(3-2-4)5分子的平均能量计算(5-2-5)(7-2-5)6理想气体的热力学能计算(2-2-5)7理想气体摩尔热容计算(1-1-10)8麦克斯韦分子速率分布(1)速率分布曲线与温度的关系(8-1-10)(2)速率分布曲线与元素的关系(9-1-10)(3)三种特征速率的计算公式(5-1-9)(9-1-9)(4)三种特征速率的比较(2-1-9)扩展阅读:大学物理第一册知识点工程物理基础考试知识点第一部分力学(分数分布22.2%)第一章(分数分布6.9%)1运动学方程(1)由位置矢量式写分量式(1-1-1)(2)由运动学方程求位移(7-2-1)(3)由运动学方程求速度(2-1-4)(9-2-1)(4)由运动学方程求加速度(2-1-4)(6-1-1)(9-2-1)2牛顿运动定律(1)积分法解一维变力ff(x)(1-2-1)(2)积分法解一维变力ff(v)(2-2-1)3动量定理(1)冲量计算(6-2-1)(2)求动量增量(8-1-1)(9-1-4)4动能定理变力的功计算(3-2-1)(10-2-1)5角动量定理(1)判断对不同参考点角动量(6-1-3)(7-1-1)(2)判断力矩方向(9-3)(3)合力与力矩(9-1-3)6综述模型方法的要点与应用(第一章第四节)(1-4)第二章(分数分布4.2%)1保守力与非保守力的区分(3-1-1)2质点系内力的功之和不为零(7-1-4)3质点系内力矩之和为零(2-1-1)4机械能守恒定律(9-1-2)5动量守恒定律(10-1-1)第三章(分数分布11.1%)1定轴转动(1)几个物理量(3-1-4)(5-1-1)(2)角量与线量关系(7-1-2)(3)匀变速转动规律(8-2-1)(9-1-1)2转动惯量数学表达式(8-1-2)3转动动能定理(1)转动动能计算(7-1-3)(2)摩擦力矩简单计算(2-1-2)4定轴转动中的角动量守恒(5-2-1)5固体的弹性(1)胡克定律简单应用(3-1-3)(4-1-1)(6-1-2)(8-1-3)(2)应力定义叙述与公式(10-1-3)6理想流体(1)定义叙述(10-1-4)(2)定常流定义叙述(8-1-4)(3)流量(10-1-2)(4)连续性方程简单应用(2-1-3)(6-1-4)第二部分场(分数分布33.3%)第四章(分数分布11.1%)1库仑定律内容与应用(3-1-6)2场强(1)偶极子中垂线场强计算(1-2-2)(2)带电圆线圈轴线上一点及圆心处电场(8-2-2)(3)无限大带电平面的场强公式(3-2-2)3高斯定理(1)数学表达式(4-1-2)(2)用高斯定理求带电球壳的场强(2-2-2)(3)用高斯定理求无限大带电平面的场强(3-2-2)(4)用高斯定理求无限长带电直线或圆柱体场强(6-2-3)(5)电荷、场强与通量的关系(5-1-2)4静电场环路定理(1)点电荷的电势(1-1-2)(3-1-5)(2)带电圆环中心的电势公式(7-2-2)(3)带电圆环轴线上电势的积分计算(5-2-2)5静电场是有源无旋场公式表述(8-1-5)第五章(分数分布11.1%)1洛伦兹力(1)磁场中电荷螺旋线运动参数计算(6-2-2)(2)霍尔效应现象(5-1-4)(10-1-5)(3)霍尔电场场强与电势差的计算(9-2-2)2安培定律(1)安培力方向的判断方法(1-1-4)(2)带电半圆导线受力公式(3-2-3)(3)带电直线受力(7-2-3)(4)单匝与多匝带电线圈的磁矩公式(4-1-3)(5)带电平面线圈受磁力矩定性分析(6-1-5)(7-1-5)3毕-沙定律(1)数学形式(5-1-3)(2)无限长载流直导线旁一点的磁场公式(5-2-3)(3)导线组合:无限长载流直导线延长线、半无限长载流直导线旁一点及圆弧电流圆心处的磁场的积分计算(8-2-3)(4)圆电流圆心处的磁场公式(1-1-3)(5)半圆电流圆心处的磁场公式(10-2-2)4磁高斯定理非均匀磁场磁通量的积分计算(2-2-3)5用类比法分析静电场与稳恒磁场相关知识点的关系(6-4)6无源有旋场(10-4)第六章(分数分布11.1%)1法拉第电磁感应定律(1)感应电流方向判断(2-1-5)(2)感应电动势方向判断(3-1-7)(3)载流导线旁运动线圈电动势(4-1-5)2自感与互感(1)互感电动势数学表达式(9-4)(2)互感电动势的简单计算(4-1-4)3动生电动势(1)动生电动势的微观机理(5-1-5)(2)金属棒在载流长直导线旁运动的动生电动势(1-2-3)(10-2-3)4感生电动势圆柱面内外感生电场的计算(9-2-3)5位移电流(1)位移电流密度矢量的数学表达式(9-1-5)(2)位移电流的实质(1-1-5)6麦克斯韦两个假设(3-1-8)(7-4)7矢量场研究方法(8-4)第三部分光(分数分布29.2%)第九章(分数分布5.6%)1谐振动(1)振幅、周期与频率的计算(1-1-7)(8-1-6)(2)由振动曲线分析初相、特征量(6-1-6)(7-1-6)(3)由振动曲线写振动方程(4-1-6)(5-1-7)2旋转矢量法求初相、相位差(3-3)3两个同方向、同频率谐振合成合振幅的计算(5-2-4)第十章(分数分布8.3%)1平面谐波波函数(1)波动物理量(9-1-6)(2)计算波线上两点相位差(1-2-4)(3)由波形曲线确定初相(5-1-6)(4)计算频率、波长(2-1-7)(5)由波源振动写波动表达式(6-1-7)(6)由波函数写某点振动表达式(8-1-7)2波的叠加相长干涉、相消干涉的条件(7-1-7)3驻波(1)原点为两行波波峰的驻波方程(10-1-6)(2)相位突变的定量表述(4-1-7))第十一章(分数分布6.9%)1相干(波)光源的条件(1-1-8)2分波前干涉(杨氏干涉)(1)明纹位置及相邻明纹间隔计算(7-1-8)(9-2-4)(2)有遮挡杨氏干涉明纹移动规律(2-2-4)(3-1-9)(8-1-8)(3)用杨氏干涉测波长、折射率、膜厚方法(1-3)(5-4)、(10-3)(6-3)2分振幅干涉(均匀薄膜)(1)增透膜的物理原理、相位突变(3-1-10)(2-1-8)(2)增透膜设计(8-3)(3)增反膜的物理原理、最小厚度计算(7-2-4)3劈尖干涉(1)空气劈干涉条纹的计算(6-2-4)(2)劈尖参数变化引起条纹变化规律(10-1-7)4牛顿环条纹的变化(9-1-7)第十二章(分数分布5.6%)1单缝夫琅禾费衍射(1)惠-菲原理内容(4-1-8)(2)一级(明)暗纹位置的确定(1-1-6)2圆孔衍射(1)瑞利准则的内容与应用(2-1-6)(9-1-8)(2)最小分辨角(10-1-8)3光栅衍射(1)光栅方程及应用(6-1-8)(8-2-4)(2)白光入射光栅的衍射规律(5-1-8)第十三章(分数分布2.8%)1马吕斯定律(5-3)(10-2-4)2布儒斯特角的计算与测量(3-2-5)(7-3)第四部分(分数分布15.3%)第十四章(分数分布5.6%)1功等温、等压、等容、绝热过程功的计算(7-1-9)(8-2-5)2热量等温、等压、等体过程热量的计算(9-2-5)3写出绝热过程方程式(4-1-9)(6-2-5)4正循环过程及效率计算(1-2-5)(10-2-5)第十五章(分数分布2.8%)1卡略循环(1)四过程的基本特征(2-1-10)(2)循环效率的计算(5-1-10)(8-1-9)3热二律(1)克劳修斯表述(6-1-9)(2)开尔文表述(4-1-10)(3)熵增原理的适应范围(10-1-9)第十六章(分数分布6.9%)1理想气体的微观模型的内容(7-1-10)2压强公式(1-1-9)3温度公式(6-1-10)(10-1-10)4分子自由度(3-2-4)5分子的平均能量计算(5-2-5)(7-2-5)6理想气体的热力学能计算(2-2-5)7理想气体摩尔热容计算(1-1-10)8麦克斯韦分子速率分布(1)速率分布曲线与温度的关系(8-1-10)(2)速率分布曲线与元素的关系(9-1-10)(3)三种特征速率的计算公式(5-1-9)(9-1-9)(4)三种特征速率的比较(2-1-9)友情提示:本文中关于《大学物理第一册知识点》给出的范例仅供您参考拓展思维使用,大学物理第一册知识点:该篇文章建议您自主创作。