广西科技大学大学物理B1复习重点
大学物理知识点归纳

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B1复习资料(含答案)

质 点 运 动 学选择题[ ]1、某质点作直线运动的运动学方程为x =6+3t -5t 3 (SI),则质点作A 、匀加速直线运动,加速度沿x 轴正方向.B 、匀加速直线运动,加速度沿x 轴负方向.C 、变加速直线运动,加速度沿x 轴正方向.D 、变加速直线运动,加速度沿x 轴负方向.[ ]2、某物体的运动规律为2v dv k t dt=-,式中的k 为大于零的常量.当0=t 时,初速v 0,则速度v 与时间t 的函数关系是A 、0221v kt v +=B 、0221v kt v +-= C 、021211v kt v +=, D 、02211v kt v +-= [ ]3、质点作半径为R 的变速圆周运动时的加速度大小为(v 表示任一时刻质点的速率)A 、dt dvB 、Rv 2C 、R v dt dv 2+D 、 242)(Rv dt dv + [ ]4、关于曲线运动叙述错误的是 A 、圆周运动的加速度都指向圆心B 、圆周运动的速率和角速度之间的关系是ωr v =C 、质点作曲线运动时,某点的速度方向就是沿该点曲线的切线方向D 、速度的方向一定与运动轨迹相切[ ]5、以r 表示质点的位失, ∆S 表示在∆t 的时间所通过的路程,质点在∆t时间平均速度的大小为A 、t S ∆∆;B 、t r ∆∆C 、t r∆∆ ; D 、t r∆∆1-5:DCDAC (第二题答案C 已改为正确的)填空题6、已知质点的运动方程为26(34)r t i t j =++ (SI),则该质点的轨道方程为2)4(32-=y x ;s t 4=时速度的大小?9482=+与x 轴夹角为arctan(1/16)。
7、在xy 平面有一运动质点,其运动学方程为:j t i t r 5sin 105cos 10+=(SI ),则t 时刻其速度=v j t i t5cos 505sin 50+-;其切向加速度的大小t a 0;该质点运动的轨迹是10022=+y x 。
广西科技大学大学物理复习大纲

==⎰BAW q 非静电场,受力平衡B dl ⋅⎰= 0I μ(载流螺绕环、螺线管内(圆柱体磁场),T7-3(定、T7-17(圆柱体知识点7.9安培环路定理的应用基本步骤:求载流导线在P 点所产生的磁感强度(预先需根据对称性知道磁场方向)1、 过P 点作某一形状的安培环路,使得环路上任一部分的磁场线或与该部分环路重合,或相互垂直,且磁场线和环路重合的情况下各点磁感强度相同; 2、 求环路磁感强度积分B dl ⋅⎰和过P 点磁感强度大小B 的关系,例如在环路为圆时,有2B dl r B π⋅=⋅⎰;3、安培环路定理0in B dl Iμ⋅=⎰,讨论inI 的具体数值;4、合并2、3,有0=2inI B rμπ为P 点磁感强度大小 id d t Φ=-,i==⎰BAW q 主要知识点 电磁感应定律磁感应定律的i==⎰BAW q 电力做功,非静电力为洛仑兹力P321 例1(均匀磁场中转动金属棒的电动势),金属棒运动的电动势)导线附近矩形线框运动的电动势)0kEdl ≠⎰L IΦ=备注L=-dI Ldt2a x =-ω00)]cos[2()]x t xA u Tϕπϕλ+=+,正向传播取负,负向取正、两列相干波干涉时的合振幅公式2212122cos A A A A A =++∆020102122()r r r ππϕϕϕϕλλ=∆-∆=---,其中0ϕ∆为波源相位差,r ∆为波程差。
11A=A +A A=A -A11A=A +A A=A -A。
大学物理B--知识点纲要

其中:
( 20 10 )
2
(r2 r1 )
经常地
2
L
当: 当:
2k 或 L k, k 0,1,2...
干涉相长,形成亮纹,k为级次
1 2k 或 L (k ) , k 0,1,2... 2
2)抗磁质,附加磁场与外场反向ur<1; 3)铁磁质,附加磁场与外场同向ur>>1;
10
一、电磁学
3.电磁感应部分主要讨论变化的电场和变化的磁场相互激发的规律。
3.1磁生电
1、法拉第电磁感应定律
d m d B dS dt dt
说明:1)负号代表产生的感应电动势反抗磁通量的变化,ε的方向既可由上式算 出,也可以由楞次定律表述;2)反抗的是磁通量的变化,而不是磁通量本身,大 小和磁通量的时间变化率成正比;3)当有多匝线圈时,需要再乘以线圈匝数N。 4)根据磁通量变化的原因,有动生电动势和感生电动势: 动生电动势 感生电动势
E 1 4 0 q e 2 r r
说明:如果在电介质中,则仅需要将ε0替换成ε 静电场的电场叠加原理:
E Ei
说明:如果是带电体,则求和变成积分
3
一、电磁学
1.2 静电场的性质与描述
1 高斯定理: E dS
(s)
0
qi
q
1
0
内容:通过某个闭合曲面的电通量等于曲面内所有电荷的代数和除以ε0;
意义:1)传导电流和变化的电场均可产生(有旋)磁场。2)等 式右边第二项为位移电流,其中被积函数为位移电流密度。3)全
大学物理B复习公式提纲

《大学物理》B 复习公式必会第一章 质点运动学一、基本要求:1、 熟悉掌握描述质点运动的四个物理量——位置矢量、位移、速度和加速度。
会处理两类问题:(1)已知运动方程求速度和加速度;(2)已知加速度和初始条件求速度和运动方程。
2、 掌握圆周运动的角速度、角加速度、切向加速度和法向加速度。
二、内容提要: 1、 位置矢量:k z j y i x r ++=位置矢量大小:222z y x ++=位置矢量方向:=αc o s=βc o s=γc o s2、 运动方程:位置随时间变化的函数关系t z t y t x t )()()()(++=3、 位移∆:k z j y i x r ∆+∆+∆=∆无限小位移:k dz j dy i dx r d ++=4、 速度:平均速度:k tz j t y i t x ∆∆+∆∆+∆∆=瞬时速度:kdt dz j dt dy i dt dx v ++=5、 加速度:瞬时加速度:kdtz d j dt y d i dt x d k dt dv j dt dv i dt dv a z yx 222222++=++=6、 圆周运动: 角位置θ 角位移θ∆角速度dtd θω=角加速度22dt d dt d θωα==在自然坐标系中:tn t n e dt dv e r v a a a +=+=27、 匀加速直线运动与匀角加速圆周运动公式比较:ax v v at t v x atv v 221202200+=+=+= αθωωαωθαωω221202200+=+=+=t t t三、 解题思路与方法:质点运动学的第一类问题:已知运动方程通过求导得质点的速度和加速度,包括它沿各坐标轴的分量;质点运动学的第二类问题:首先根据已知加速度作为时间和坐标的函数关系和必要的初始条件,通过积分的方法求速度和运动方程,积分时应注意上下限的确定。
第二章 牛顿定律一、 基本要求:1、 理解牛顿定律的基本内容;2、 熟练掌握应用牛顿定律分析问题的思路和解决问题的方法。
大学物理(上)复习要点及重点试题

刚体复习重点(一)要点质点运动位置矢量(运动方程) r = r (t ) = x (t )i + y (t )j + z (t )k ,速度v = d r/d t = (d x /d t )i +(d y /d t )j + (d z /d t )k ,动量 P=m v加速度 a=d v/d t=(d v x /d t )i +(d v y /d t )j +(d v z /d t )k曲线运动切向加速度 a t = d v /d t , 法向加速度 a n = v 2/r .圆周运动及刚体定轴转动的角量描述 θ=θ(t ), ω=d θ/d t , β= d ω/d t =d 2θ/d t 2,角量与线量的关系 △l=r △θ, v=r ω (v= ω×r ),a t =r β, a n =r ω2力矩 M r F 转动惯量 2i i J r m =∆∑, 2d mJ r m =⎰ 转动定律 t d L M =M J α= 角动量: 质点p r L ⨯= 刚体L=J ω;角动量定理 ⎰tt 0d M =L -L 0角动量守恒 M=0时, L=恒量; 转动动能2k E J ω= (二) 试题一 选择题(每题3分)1.一轻绳跨过一具有水平光滑轴、质量为M 的定滑轮,绳的两端分别悬有质量为m 1和m 2的物体(m 1<m 2),如图.绳与轮之间无相对滑动.若某时刻滑轮沿逆时针方向转动,则绳中的张力(答案:C )(A) 处处相等. (B) 左边大于右边.(C) 右边大于左边. (D) 哪边大无法判断. 2.将细绳绕在一个具有水平光滑轴的飞轮边缘上,现在在绳端挂一质量为m 的重物,飞轮的角加速度为β.如果以拉力2mg 代替重物拉绳时,飞轮的角加速度将 (答案:C )(A) 小于β. (B) 大于β,小于2 β. (C) 大于2 β. (D) 等于2 β.3. 均匀细棒OA 可绕通过其一端O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动,如图所示,今使棒从水平位置由静止开始自由下落,在棒摆动到竖立位置的过程中,下述说法哪一种是正确的?(A) 角速度从小到大,角加速度从大到小. (答案:A )(B) 角速度从小到大,角加速度从小到大.(C) 角速度从大到小,角加速度从大到小.(D) 角速度从大到小,角加速度从小到大.4. 关于刚体对轴的转动惯量,下列说法中正确的是(答案:C )(A) 只取决于刚体的质量,与质量的空间分布和轴的位置无关.(B) 取决于刚体的质量和质量的空间分布,与轴的位置无关.(C) 取决于刚体的质量,质量的空间分布和轴的位置.(D) 只取决于转轴的位置,与刚体的质量和质量的空间分布无关.5. 花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动,开始时两臂伸开,转动惯量为J 0,角速度为ω0.然后她将两臂收回,使转动惯量减少为J 0/3.这时她转动的角速度变为(答案:D )(A) ω0/3. (B) ()3/1 ω0. (C) 3 ω0. (D) 3ω0.二、填空题1.(本题4分)一飞轮作匀减速运动,在5s 内角速度由40π rad/s 减少到10π rad/s ,则飞轮在这5s内总共转过了 圈,飞轮再经 的时间才能停止转动。
大学物理B期末复习总结要点.ppt

(-)逆转时向针n
d sin
斜入射可以获得更高级次的条纹(分辨率高)
6
3. X射线在晶体上的衍射
晶面 d•
•
••
••
••
••
• •
•• •• •• ••
1 2 •• ••
•• ••
••
布喇格公式——
2d sinΦ k (极大)
k 1,2,
4.分辨本领
最小分 辨角
透镜 R 1 D
S1 *
D
0
X – 射线
0
0
0 c(1 cos ) 与散射物质无关
— 康普顿散射波长 c— 康普顿波长
轻元素 I I0 ,重元素 I I0 。 16
四. 物质波、波函数ψ
物质波相速u =(c2/v) v(书P26例1.6)
物质波(德布罗意波)波长 h h
p mv
Ψ 是概率波, 2 表示在空间出现的概率密度
n 型半导体
空带
四价的本征半导掺 入少量五价的杂质, 形成电子导电。
施主能级
满带
ED
Eg
34
P型半导体
空带
四价的本征半导掺
入少量三价的杂质, 受主能级
Eg
形成空穴导电。 5. p-n 结
满 带 EA
p-n 结处能带出现弯曲现象
• 具有单向导电性
• 可实现粒子数反转
• p-n 结组合有放大作用 — 复习总结完 —35
可以存在的纵模频率:
k
c
k
k
c 2nL
相邻纵模的频率间隔:
k
c 2nL
30
八. 费米子和玻色子 费米子和玻色子全同性的粒子。
1.费米子 —自旋 s 是半整数的粒子 波函数是反对称的,服从泡利不相容原理。 2.玻色子—自旋s是0或整数的粒子 波函数对称,不受泡利不相容原理的制约。
大学物理重点知识考试必备ppt课件

可用计算器,但不准借用 考试日期:2015.7.7下午
26
认真复习! 杜绝抄袭!
27
掌握旋转矢量法,并能用以分析有关问题
机械波 (第十一章)
理解机械波产生的条件,掌握根据已知质 点的简谐振动方程建立平面简谐波的波 动方程的方法
波动方程的物理意义,理解波形曲线
22
第十章 机械振动
•简谐运动 •简谐运动的振幅、周期、频率和相位 •振动方程
•简谐运动的能量
第十一章
•波动的基本概念 •横波和纵波 •波长、波的周期和频率、波速
记住三种保守力的作功
特点: 保守力所做的功只与初始位置、末了位置有关, 与路径无关。
5
能力要求
1、会由已知运动方程计算速度,加速度,并会判断是什么运动。 2、理解速度,速率,加速度及力的关系。 解题中要善于画受力分析图
3、理解曲线运动中的切向和法向加速度,并会分析两者和运动的关系。
4、会分析圆周运动的速度、加速度。 5、掌握牛顿运动定律及其应用,会用牛顿定律来分析、计算质点 运动的简单力学问题。 6、理解冲量概念,会分析力的冲量,会利用动量定理算冲量和力。 7、掌握动量守恒定律及其应用,掌握动量守恒条件。 8、会计算相对运动的速度。 9、会利用功能关系解题。 10、会区分动能和动量。 11、掌握机械能守恒定律及其条件,保守力和非保守力与机械能的关系。 并会用机械能守恒定律来分析、计算、解题
7、理解热力学第二定律的两种表述 8、理解卡诺循环特点及效率问题
18
第五章参考题 P180思考题5-4-3 P187思考题5-5-6
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B1物理复习重点(参考书:马文蔚《物理学》第六版)
M r F
=⨯
联系知识点1.3复习
需记住均匀细棒、圆盘、
204πr
Q E e r ε=
,V 4=0/ε; 3、连续带电体的电场和电势求解库仑定律的表述 0/E F q =
微元形式2
04πr dq
dE e r ε=
P169 例1(圆环的电场),T5-10(1线的电场)
(半球面电通量)
(选择题), T5-15(半球面电通量)0E dl ⋅=⎰
P W E =-∆,0B
A
W F dl q E dl =⋅=⋅⎰
T5-25(静电力做功)
联系5.12,来复习
P E
V q =,B
AB A A
U V E dl =-=⋅⎰
T5-3(选择题)
T5-25(两点电荷产生电势)
,T5-10后补充例题(直线带电体的电势) 表后有说明(球面带电体电势),例3
说明:
知识点5.4、5.12连续带电体电场强度、电势求解:1)电荷元积分法 基本步骤:1. 求连续带电体在P 点产生的电场强度 1).带电体分解为电荷元(带电为dq 的线微元dl ),注意电荷元往往需要用坐标来定义才可以进行积分
2).位于某一坐标x 处的电荷元在P 点的电场强度由点电荷电场强度(204πr
dq
dE e r
ε=
)得到(注意dq 、r 需要用坐标表示,才可以积分)
3).将所有电荷元分别产生的电场强度相加,即积分后得到整个连续带电体所产生的电场强度(注意:电场强度是有方向的矢量)
2. 求连续带电体在P 点产生的电势:
将上面点电荷电场强度换为点电荷电势0V 4πdq
d r
ε=
知识点5.7连续带电体电场强度求解:2)高斯定理法
基本步骤:求连续带电体在P 点所产生的电场强度(预先需根据对称性知道电场方向) 1. 过P 点作某一形状的高斯面,使得面上任一点的电场线或与该点面积元垂直,或平行,
且垂直的情况下面上各点电场强度相同; 2. 求电通量e Φ和过P 点电场强度大小E 的关系,例如在高斯面为球面时,有e ES Φ=球;
在高斯面为圆柱面时,有e ES Φ=侧面或e ES Φ=左右底面; 3. 高斯定理0
1
e in Q εΦ=
,讨论in Q 的具体数值; 4.合并2、3,有0=
in
Q E S
ε为P 点电场强度。