《大学物理2》总复习

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大学物理2深刻复习归纳

大学物理2深刻复习归纳

p-V图几何意义
(2) 内能变化
(3) 功和热量是过程量,内能是状态量。 2. 热力学第一定律
Q E W 对微小的变化过程 dQ dE dW
28 / 30
3. 摩尔热容 定体摩尔热容量 定压摩尔热容量
热容比
自由度i
29 / 30
3. 等值过程
过 程
特征
过程 能量转换 方程 方式
内能增量ΔE
25 / 30
7. 麦克斯韦速率分布函数 8. 下列各式的物理意义:
26 / 30
9. 三种特征速率 (1) 最概然速率 (2) 平均速率 (3) 方均根速率
10. 气体分子平均碰撞频率及平均自由程
27 / 30
第13章 热力学基础
1. 功、热量、内能
(1) 准静态过程的功 W V2 pdV V1
暗明 纹纹
明纹 暗纹
dk dk+1
15 / 30
● 条纹间距b (明纹或暗纹)
2n D (大小三角形) bL
b
LБайду номын сангаас
n1
n
D
/ 2n
16 / 30
四、单缝衍射 1.单缝衍射条件
很小
b
· P x
0 f
bsin 0
中央明纹
bsin k bsin (2k 1)
2
暗纹 明纹
(k 1, 2,3, )
驻波的形成:沿相反方向传播的两相干简谐波的相互 叠加形成驻波
波节 y
波腹
x o
11 / 30
相邻波腹(波节)的距离: 驻波的位相: 若相邻波节之间为一段,则同一段中各点的振动
位相相同,而相邻段振动的位相相反

《大学物理2》总复习共55页

《大学物理2》总复习共55页
《大学物理2》ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ复习
51、山气日夕佳,飞鸟相与还。 52、木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。
53、富贵非吾愿,帝乡不可期。 54、雄发指危冠,猛气冲长缨。 55、土地平旷,屋舍俨然,有良田美 池桑竹 之属, 阡陌交 通,鸡 犬相闻 。
21、要知道对好事的称颂过于夸大,也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈
23、一切节省,归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动,是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢!

大学物理II-2总结

大学物理II-2总结

k 固有角频率: J l 固有周期: T 2 g
mgl 2 ml
g l
14.25 设摆偏离平衡位置的微小角度为,则摆受力矩
1 3 M ( mgl mgl ) sin mgl k 2 2 3 其中 k mgl 2
力矩为正比回复力矩,摆动为谐振。
0

v v f (v)dv
0

平均速率
例:那些速率大于 v0
的分子的平均速率
v

v0
v dN N
2


v0
v Nf (v)dv




v0
v f (v)dv

v0
Nf (v)dv

v0
f (v)dv
方均根速率
v Βιβλιοθήκη 0v f (v)dv
2
最概然速率
vp
六 、理想气体的麦克斯韦速率分布函数
准静态过程的曲线表示
(1) p-V图
•图中的一个点表示一个平衡 态。 •图中的一条曲线表示一个准 静态过程。 •过程方程为:p=p(V) (2) p-T图
T
b
T
(3) T-V图
V
第二节
热力学第一定律
一、热力学第一定律
在热运动过程中,系统从外界吸收的热量等 于系统内能的增量与系统对外界所做的功之和。 这个结论叫热力学第一定律。
是t=0 时刻简谐振动的相位,叫初相。
相位变化: 3、周期与频率
d 叫角频率,且 dt 表示相位变化的速率。
t
周期
T
2

频率
1 T 2
曲线表述和旋转矢量法 解: 振幅A=2cm 初位相:=/3

大学物理2(上)总复习--简答题力热振29

大学物理2(上)总复习--简答题力热振29

大学物理2(上)总复习---思考题力学1~111.下面几个物理量中,哪些与原点的选择有关,哪些与原点的选择无关:(1)位矢;(2)位移;(3)速度;(4)角动量。

答:1.位矢和角动量与原点选取有关,而速度、位移与原点选取无关。

2.两个大小与质量相同的小球,一个是弹性球,另一个是非弹性球。

它们从同一高度自由落下与地面碰撞后,为什么弹性球跳得较高?地面对它们的冲量是否相同?为什么?答(1)弹性球与地面碰撞损耗的动能比非与地面碰撞损失的小,因而弹性球反跳速度 V 1 大于非弹性球反跳速度V 2,故弹性球跳的较高。

(2)地面对它们的冲量也不相同,地面对弹性球的冲量大小为 11mv mv I +=,地面对 非弹性球的冲量大小为22mv mv I +=。

因为21v v >,则有21I I >。

3.弹簧的劲度系数k 是材料常数吗?若把一个弹簧均分为二段,则每段弹簧的劲度系数还是k 吗?将一质量为m 的物体分别挂在分割前、后的弹簧下面,问分割前后两个弹簧振子的振动频率是否一样?其关系如何?答.不是 ; 不是 ; 分割后,弹簧的劲度系数为k 2,所以分割后组成的振子的频率0ν== 。

4.影响刚体转动惯量的因素有哪些?答.转动惯量2J r dm =⎰。

影响因素有:刚体的质量;转轴的位置;质量的分布(即刚体的形状)。

5.A 和B 两物体放在水平面上,它们受到的水平恒力F 一样,位移s 也一样,但一个接触面光滑,另一个粗糙.F 力做的功是否一样?两物体动能增量是否一样? 答.根据功的定义:A F r =⋅∆。

所以当它们受到的水平恒力F 一样,位移s 也一样时,两个功是相等的;但由于光滑的接触面摩擦力不做功,粗糙的接触面摩擦力做功,所以两个物体的总功不同,动能的增量就不相同。

6.已知质点的运动方程为j t y i t x r ˆ)(ˆ)(+= ,有人说其速度和加速度分别为dr v dt = , 22dt r d a = ,其中22y x r +=,你说对吗?答.不对 ; 速率与加速度的表达为: dt r d v = 和 22dt r d a = 。

大学物理二总复习分解

大学物理二总复习分解

的大小关系为
(A) 2 1 0. (C) 2 1.
(B) 2 1. (D) 2 1 0.
B
O
a
b
L
Er
d
l
S
B t
Hale Waihona Puke dSa'
b'
l0
B/t 一致,且 Sab Sab
[C ]
A
B
8
8. 用频率为n 的单色光照射某种金属时,逸出光电子的最大动 能为EK;若改用频率为2n 的单色光照射此种金属时,则逸出光
r处的电势.
另解:根据电势定义 U E d l
《大学物理 2 》复习
教师: 郑采星
期末考试(60%)+ 期中考试(20%)+ 平时成绩(20%) 考试题型:选择(30%)、填空(30%)、计算(40%) 平时成绩:作业和到课率(20%)
1
一、选择题:
1. 图中所示为轴对称性静电场的E~r曲线,请指出该电场是由下
列哪一种带电体产生的(E表示电场强度的大小,r表示离对称轴的
P (x,y,z)的磁感强度沿x轴的分量是:

(0 / 4)Iy d l /(x 2 y 2 z 2 )3/ 2
毕奥-萨伐尔定律:
dB
0
I
d
l
r
4r 3
电流沿z轴方向,
I
dl
I
d lkˆ,
dB
0I d l r 4r3
0 4r3
I
d
lkˆ
r
比较
d
B
d
Bxiˆ
d
By
ˆj,
0 4r3
则 B B1 B2.
0r I 0I 0I , 2r 2r 2r

大学物理2复习总结

大学物理2复习总结

大学物理2复习总结一、知识点回顾大学物理2是物理学的一个重要分支,它涵盖了力学、电磁学、光学、热学等多个方面的知识。

在复习过程中,我首先对各个知识点进行了回顾,包括:牛顿运动定律、动量守恒定律、能量守恒定律、电场强度、电势、磁场、光的干涉和衍射、波动等。

通过对这些知识点的复习,我巩固了基础,为后续的解题打下了坚实的基础。

二、重点难点解析在复习过程中,我发现有一些知识点是特别重要的,也是我在学习中遇到的难点。

比如,牛顿运动定律的综合应用、电磁场的理解、光的干涉和衍射的原理和计算等。

对于这些重点难点,我进行了深入的分析和理解,通过大量的例题和练习题来加深对这些知识点的理解和掌握。

三、解题方法总结大学物理2的解题方法非常重要,掌握了解题方法,才能更好地解决各种问题。

在复习过程中,我总结了一些常用的解题方法,如:牛顿运动定律的矢量表示、动量守恒定律的代数表示、能量守恒定律的综合应用、电场强度的计算、电势的计算、磁场的计算、光的干涉和衍射的计算等。

通过这些方法的掌握,我能够更好地解决各种问题。

四、错题总结与反思在复习过程中,我发现自己在一些问题上容易出错,比如:对牛顿运动定律的理解不够深入、对电磁场的理解不够准确、对光的干涉和衍射的计算不够熟练等。

对于这些问题,我进行了总结和反思,分析了出错的原因,并通过大量的练习来避免类似的错误再次发生。

五、知识框架构建在复习结束后,我构建了大学物理2的知识框架,将各个知识点有机地在一起。

通过这个知识框架,我能够更好地理解和掌握大学物理2的知识点,也能够更好地应用这些知识点解决实际问题。

六、备考策略优化在备考过程中,我还优化了自己的备考策略。

我制定了详细的复习计划,将每个知识点都安排在合理的复习时间内。

我注重了课堂听讲和笔记整理的结合,确保自己对每个知识点都有深入的理解。

我注重了练习和反思的结合,通过大量的练习来提高自己的解题能力,同时不断反思自己的解题方法和思路。

通过这次复习总结,我对大学物理2有了更深入的理解和掌握,同时也提高了自己的解题能力和思维能力。

大学物理学2总复习


例 4:如图所示,一很长的直导线有电流为 5.0A 旁边有一个与它共面的矩形线圈长 l =20cm,宽=10cm,AD 边距直导线为 C=10cm,求穿过回路 ABCD 的磁通量。
例 5:有一圆柱形电容器,极板的半径分别为 R1 和 R2(R1<R2) ,设极板间为真空,两极的电势差为 U,若电子(质量为 m,电量为-e)能在其间绕轴作圆周运动,试
(1)有附属物存在 (2)固定位置的两个电荷之间的最大作用力
;;;W =
(闭合回路 L 中产生的感生电动势 W)
2.电场与电势
(1)单电荷的电场与电势 (2)两个电荷的电场与电势 (3)导体线与导体环的电场与电势 例 1:均匀分布的圆盘(圆环)在轴心和轴线上的电场与电势
(4)两层球壳系统中各部位的电场与电势
3
例 1: 一导体带电为 Q 半径为 R,导体外面有两种均匀介质,一种介质相对电容率为 � r1 ,厚为 d,另一种介质相对电容率为 � r 2 ,充满整个空间,求★ (1)电位移矢量 D,电场强度 E 分布 (2)导体球的电势
例 2: 电荷 Q 均匀分布在半径为 R 的导体球表面,求:(1)球外空间任一点 ( r
例 2: 双缝间距为 0.5mm,被一波长为 600nm 的单色光垂直照射,在缝后 120cm 处的屏上测得干涉条纹间距是 1.44mm
14
例 3: 把折射率为 n=1.5 的玻璃插入杨氏实验的一束光路中,光屏上原来第 5 级亮纹所在的位置变为中央亮条纹,求插入的玻璃片厚度,已知光波长λ=6.0×10 m。
(1)线分布时的磁场 例 1: 边长为 L 的一正方形导体框上通有电流 I,则此框中心点 O 的磁感应强度与 L 成反比 例 2:四条相互平行的载流长直导线,如图所示放置,电流均为 I,正方形的边长为 2a,正方形 中心的磁感应强度 B 为 A

大学物理二复习


要会(1)证明物体作简谐振动 并求周期(2)写振动方程 例1.t = 0, x0 = A 2 , v 0 < 0, ϕ = ?
d2 x +ω2x = 0 2 dt
⇒ v,a, Ek , E P ω
特征量
振动方程 x = A cos( ω t + ϕ ) ϕ = ? 例2.
t = 0, x 0 = 0 v 0 > 0,
x
求:屏上条纹的位置? kλ
λ ( 2k + 1 ) 暗纹 2 求:零级明纹的位置?
l 2 − l1 + d sin θ =
明纹
k = 0 ⇒ 2λ + d sin θ = 0
u+v γ = γ u−v
(3)运动方向倾斜的情况 将速度分解,用纵向分量取代。 (4)电磁波(光)的多普勒效应:
γR
c+v = γs c−v
(约定):速度的符号以相互靠近时为正。
复习
波动光学
1
一、光的干涉
1. 相干光的条件: 光程差:l , n , 半波损失。 2. 双缝干涉
明暗纹条件:
p
r1
4
*熵变
S 2 − S1 = ∫
2
1
dQ T
各等值过程的 ∆S *熵增加原理: 对孤立(绝热系统)
∆S ≥ 0
∆S > 0 ∆S = 0
不可逆过程 可逆过程
*温熵图下的面积表示 ——热量
dQ = Tds
Q = ∫ TdS
5
第11章 振动与波动复习
一、简谐振动 特征: F合 = − kx
坐标原点在 受力平衡处

一.分子物理学
学 复 习
1.麦克斯韦速度分布函数

大学物理II总复习市公开课获奖课件省名师示范课获奖课件


Q = AE2+-(E1E2-E1)
= cV(T2-T1)
2、等压过程 P =常量,dP=0
P (PV1T1)Q (PV2T2)
A
V2P dV
V1
P V2 V1
Q = cp(T2-T1)
A
0
V
E2-E1 = cV(T2-T1)
3、等温过程 T=常量 dT=0
P(P 1V1T)
0
A (P 2V2T)
订正作业
考试要求:
1、闭卷考试; 2、可带计算器; 3、答案写在答题纸上; 4、计算题要有解题环节; 5、不需带草稿纸。
A V2 PdV V1
E2 E1 cV (T2 T1)
P P1V1T1
P2V2T2
A
V
0
理想气体旳内能是温度旳单值函数!不论是何过 程都由此式体现。
Q A E
Q cdT
cV
iR 2
cP R cV
四个等值过程小结
1、等体过程 V =常量,dV=0
P
(P2VT2)
A=0
Q
(P1VT1) V 0
4r 4r 4r 2r 4r
P点B方向垂直纸面对里
解 B 0 0 0I 2 0I 2R 2 8R
P点B方向垂直纸面对里
2、利用安培环路定理求 B
“经典”载流体(安培环
路) 长直螺线管内部
长直圆柱体
R
I
大小 (方向:右手螺旋法则)
B 0nI
B
0I 2R 2
r
B 0I 2r
(r R) (r R)
2、环路定理求
B
电流分布具有轴对称性
磁场分布具有轴对称性
安培环路——过场点旳同心圆环

大学物理2期末复习


(A) 4倍和 1 / 8 ,
(B) 4倍和 1 / 2 ,
(C) 2倍和 1 / 4 , (D) 2倍和 1 / 2 。
[B]
11
B 0I
2R
B1
0I
2R
, B2
2
0I
2r
.
R 2r
B2 2 R 4 B1 r
Pm IS Pm R2I , Pm 2r 2I.
Pm Pm
2
r2 R2
(A) 1 /(2a) (B) 1 / a (C) 1/ 2a (D) 1/ a
(x) 2 1 cos2 3x
a 2a
x 5a 6
(5 a) 2 1 6 2a
[A]
29
21.氢原子中处于2P态的电子,描述其量子态的四个 量子数(n,,m ,ms)可能取的值为:
(A) (3,2,1,-1/2) (B) (2,0,0,1/2) (C) (2,1,-1,-1/2)(D) (1,0,0,1/2)
(A) 7.96 102 , (B) 3.98 102 ,
(C) 1.99 102 , (D) 63.3 。
[B ]
B 0r nI
19
13. 如图,两个线圈 P 和 Q 并联地接到一电动势恒定 的电源上,线圈 P 的自感和电阻分别是线圈 Q 的两 倍。当达到稳定状态后,线圈 P 的磁场能量与 Q 的 磁场能量的比值是:
M
dI dt
)
(L
M
Hale Waihona Puke )dI dt1
2
(2L
2M
)
dI dt
比较: L dI
dt
17
11. 顺磁物质的磁导率:
(A)比真空的磁导率略小,
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总复习
主要复习提纲
一、电磁学部分
导体和电介质中 的静电场 (第9章)
真空中的恒定 磁场 (第11章)
恒定电流和 恒定电场 (第10章)
磁介质中的 磁场 (第12章)
电磁感应(第13章)、麦克斯韦方程组(第14章)
二、振动和波动
机械振动和电磁振荡(第15章) 机械波和电磁波(第16章) 波动光学(第17章)
电源电动势
S
A
B
Ek
dl
恒定电流
Ek dl
两 欧姆定律 积分形式:U IR

微分形式: E
定 律
焦耳定律
积分形式:Q
微分形式:p
I2 Rt
E
E
2
一类计算:
——含源电路的欧姆定律
VA VB IR
注:正负号选取规则
例如:求UABI1I3R3I2
A
R1 1, Ri1C 2 , Ri2
理解:两个现象 + 一个定律 + 一个方程组
掌握:三个物理量的计算
一个定律:
两 个
电磁感应现象
方向 楞次定律
感应电动势
现 自感与互感现象
大小

三 感应电动势 i

dΦ 动生电动势 i Lv B dl
dt 感生电动势
物 理 量 的 计
自感与 互感
自感 L d N
dI
回路形状不变,周 L N
R2 3, Ri3 B
U AB I1R1 I1Ri1 (1) (I2Ri2 ) ( 2 ) I2R2 I2 Ri3 (3 ) ......
第11章 真空中的恒定磁场
掌握:三个定理(律) + 两个“作用”
理解:一个定理 + 一类应用
三 个 定 理
计算磁 感应强 度B
萨伐尔定律:d
0I dl
掌握:三个定理(律) + 两个“作用”
理解:一个定理 + 一类应用
三 个 定 理
计算磁 感应强 度B
萨伐尔定律:d
0I dl
4 r3
r
(11 6)
安培环路定理: B L
dl
0
I
(注:电流方向)
( 律 )
磁场对
载流导 线的力
安培 定律
dF I dl B
测定电子核质比 获得高速运动电子
第15章 机械振动和电磁振荡
掌握:一个表式 + 一个图示 + 两类合成 了解:三个振动
一个表式:x Acos(t 0 ) (简谐振动)
一个图示:(简谐振动的旋转矢量法)
ω
M
A
O
t 0
P
X
x
两类合成:两个简谐振动
同频率
同方向 不同频率 “拍”
同频率
方向相互垂直
不同频率
阻尼振动

个 振
受迫振动
4 r3
r
(11 6)
安培环路定理: B L
dl
0
I
(注:电流方向)



求载流环形螺线管内的磁场分布
已知:I 、R1、R2,N导线总匝数
(1)分析对称性
磁力线分布如图
方向
右手螺旋
(2)作积分回路如图
(3)利用安培环路定理
B dl Bdl 2rB 0NI 0 B 0 NI 2r
第11章 真空中的恒定磁场
掌握:一个定理(及应用) + 几个关系
一个概念:磁介质的磁化
磁化强度:
M
pm
pm
V
一个定理:有磁介质时的安培环路定理
H dl I 应 用
uur ur HB
来源基础:
B
L
dl
0
I
H B M
0
B 0r H H
M m H
(各向同性磁介质)
r 1 m
第13章 电磁感应和暂态过程
第14章 麦克斯韦方程组 电磁场
一个概念: 光程 —— nx
两 类 干 涉
杨氏双缝干涉:条纹间距 干涉明纹与暗纹条件:
围无铁磁性物质
I
互感 M d12 d21 回路位置不变,周
dI2 dI1 围无铁磁性物质
M 21 12
I1
I2

磁场能量
Wm
1 2
LI02
1
以 B 和 H 表示 Wm 2 BH dV
一个方程组:

D d S q dV (电场的性质)

s
v

B dS 0
(磁场的性质)
韦 方 程 组
研究同位素等 某些物理量的测量等
磁聚焦 回旋加速器
质谱仪 一类应用
霍尔效应
磁场对运动
两 电荷的作用 个 作 用 磁场对载流
导线的作用
洛伦兹力 F qv B + 电场:F qE
安培定律 d F I d l B
一个定理:高斯定理 B dS 0
S
第12章 磁介质中的恒定磁场
理解:一个概念
理解:两个现象 + 一个能量
条件 静电平衡
特点
电势 电荷分布

导体表面附近电场

定义
概 念
电容器及其电容 计算
平行板 柱状
球形
电介质
极化
取向极化 (有极分子) 位移极化 (无极分子)
极化电荷 ur
电极化强度 P
一个定理:有电介质时的高斯定理
S
D dS

S内
q0

ur ur DE
来源基础: E dS
第9章 导体和电介质中的静电场
掌握:三个概念 + 一个定理(及应用) + 几个关系(公式)
理解:两个现象 + 一个能量
条件 静电平衡
特点
电势 电荷分布

导体表面附近电场

定义
概 念
电容器及其电容 计算
平行板 柱状
球形
第9章 导体和电介质中的静电场
掌握:三个概念 + 一个定理(及应用) + 几个关系(公式)
S
1
0
qi
S内
(真空)
Dp0E0 e
P E
(各项同性电介质)
D 0r E E
r 1 e
一个定理:有电介质时的高斯定理
S
D dS

S内
q0

ur ur DE
来源基础: E dS
S
1
0
qi
S内
(真空)
Dp0E0 e
P E
(各项同性电介质)
D 0r E E
r 1 e
s
LE
dl
s
B t
L H dl I Id
d
S
(变化电场和磁场的联系)
s
d
S
s
D t
d
S
(变化磁场和 电场的联系)
其基本概念(假设)包含两个主要内容
第15章 机械振动和电磁振荡
掌握:一个表式 + 一个图示 + 两类合成 了解:三个振动
一个表式:x Acos(t 0 ) (简谐振动)

共振
机械振动、电磁振荡
第16章 机械波和电磁波
掌握:一个表式 + 一个原理 理解:若干现象
一个表式:yP (t)
A cos
t
x u
0
(平面简谐波)
一个原理:惠更斯原理
衍射
若 干
干涉
现 象
驻波
多普勒效应
第17章 波动光学
掌握:一个概念 + 两类干涉 + 一类衍射 + 一个定律 了解:若干概念
几个关系(公式) 求解其它量
' en P
B
U A E dl
W
wedV
V
V
1DEdV 2
两个现象
静电感应现象 静电屏蔽现象
一个能量 (静电场的能量)
第10章 恒定电流和恒定电场
理解并掌握:三个概念 + 两个定律 + 一类计算
三 个 概 念
电流密度
v
不变
电流强度 I dS S dS 0
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