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文檔簡介

穩(wěn)恒磁場教學內容1.基本磁現(xiàn)象;磁場;磁感應強度;磁通量;磁場中高斯理;畢奧一沙伐爾一拉普拉斯定理;安培環(huán)路定律及其應用;運動電荷磁場。2.磁場對運動電荷作用(洛侖茲力);磁場對載流導線作用(安培定律);磁場對載流線圈作用力矩;磁力功。3.物質磁化;B,H,M三矢量之間關系。第1頁穩(wěn)恒磁場磁感應強度場性質無源場有旋場場與物質作用磁化現(xiàn)象場對研究物體作用第2頁電磁感應與電磁場基本理論教學要求1.掌握電流密度矢量和電動勢概念2.熟練掌握法拉第電磁感應定律,能依據(jù)定律處理實際問題。3.能熟練掌握動生電動勢計算。4.正確了解自感和互感現(xiàn)象,會計算自感和互感及自感電動勢和互感電動勢。5.掌握磁場能量和場能密度計算。6.了解渦旋電場和位移電流概念。了解改變磁場引發(fā)電場和改變電場引發(fā)磁場兩個基本規(guī)律,是電磁感應定律和安培環(huán)路定律對應推廣。掌握麥克斯韋方程組積分形式。掌握電磁波性質及波印廷矢量第3頁電磁感應定律楞次定律麥氏方程組電動勢其它計算第4頁熱學教學要求:1.掌握壓強和溫度微觀意義。2.在微觀方面,掌握能量按自由度均分標準,從而導出理想氣體內能公式。在宏觀方面,掌握理想氣體內能只是溫度單值函數(shù)。了解真實氣體內能是溫度和體積狀態(tài)函數(shù)。3.掌握氣體分子速率統(tǒng)計分布規(guī)律。著重利用分布函數(shù)能計算氣體分子三種速率及其它物理量。4.掌握內能、功和熱量三者意義。了解做功和傳遞熱量對系統(tǒng)內能改變是等效,但其本質是有區(qū)分。內能是狀態(tài)函數(shù)。而做功和傳遞熱量則與過程相關。5.從普遍能量轉換和守恒定律掌握熱力學第一定律及其理想氣體各等值過程中應用。會計算循環(huán)過程效率。6.了解熱力學第二定律時,掌握熱力學第二定律微觀實質。第5頁熱學氣體分子動理論熱力學理想氣體內能熱力學第一定律熱力學第二定律:兩種表述第6頁狹義相對論教學要求1.掌握愛因斯坦兩條基本假設2.掌握洛倫茲變換;熟練掌握狹義相對論時空觀處理問題。3.掌握質量、動量、動能和能量關系式,掌握能量和動量關系。第7頁狹義相對論小結狹義相對論運動學動力學洛淪茲變換長度收縮時間膨脹第8頁量子力學基礎教學要求:1.了解光電效應基求定律和經典理論解釋這規(guī)律困難,掌握愛因斯坦光子假說及光二象性,能推導愛因斯坦公式和康普頓公式。2.掌握實物粒子波-粒二象性、掌握德布洛意波計算,了解其統(tǒng)計解釋;了解什么是不確定關系。掌握波函數(shù)及其統(tǒng)計解釋。3.掌握氫原子光譜試驗規(guī)律及波爾氫原子理論。能定量計算氫原子定態(tài)半徑和能量。4.掌握定態(tài)薛定諤方程。了解定態(tài)薛定諤方程應用,了解能量、角動量量子化和量子數(shù)物理意義。第9頁光波—粒二象性小結光波粒二象性光電效應康普頓散射當光照在金屬時,金屬板將釋放電子即光電子現(xiàn)象。試驗規(guī)律愛因斯坦方程遏止頻率在散射光中除有與入射波長相同射線外,還有波長比入射波長更長射線.第10頁粒子波粒二象性小結粒子波粒二象性德布羅意波粒子波粒二象性試驗證實:戴維孫-革末試驗微觀解釋:而對多數(shù)粒子來說,在空間不一樣位置出現(xiàn)幾率遵從一定統(tǒng)計規(guī)律(幾率波)不確定關系第11頁氫原子玻爾理論小結氫原子玻爾理論玻爾理論試驗規(guī)律理論計算m=1,賴曼系m=2,巴耳末系(可見光)m=3,帕邢系(1)定態(tài)假設(2)躍遷假設:(3)角動量量子化假設第12頁量子力學小結量子力學波函數(shù)

是一個復指數(shù)函數(shù),本身無物理意義波函數(shù)應滿足單值、有限、連續(xù)標準條件波函數(shù)歸一化條件薛定諤方程:其定態(tài)薛定諤方程:波函數(shù)模平方代表時刻t

在r

處粒子出現(xiàn)幾率密度。即:t時刻出現(xiàn)在空間(x,y,z)點單位體積內幾率第13頁量子力學處理問題一維無限深勢阱氫原子決定氫原子狀態(tài)四個量子數(shù)n,l,ml,ms第14頁磁學與電磁感應及電磁場基本理論一、選擇題:(每小題3分,共24分)1.在勻強磁場中,有兩個平面線圈,其面積A1=2A2,通有電流I1=2I2,它們所受最大磁力矩之比等于A.1

B.2

C.4

D.?2.對于單匝線圈取自感系數(shù)定義式為.當線圈幾何形狀、大小及周圍磁介質分布不變,且無鐵磁性物質時,若線圈中電流強度變小,則線圈自感系數(shù)A.變大,與電流成反比關系.B.變?。瓹.不變.D.變大,但與電流不成反比關系.第15頁二、填空題:(每小題3分,共24分)1.如圖,一無凈電荷金屬塊,是一扁長方體.三邊長分別為a、b、c且a、b都遠大于c.金屬塊在磁感強度為磁場中,以速度運動.則金屬塊上面電荷密度為

.第16頁2.一平行板空氣電容器兩極板都是半徑為R圓形導體片,在充電時,板間電場強度改變率為.若略去邊緣效應,則兩板間位移電流為

3.如圖所表示,一段長度為直導線MN,水平放置在載電流為I豎直長導線旁與豎直導線共面,并從靜止由圖示位置自由下落,則秒末導線兩端電勢差______________________.第17頁三、計算題:(共52分)1、(本題10分)如圖所表示,二分之一徑為R均勻帶電無限長直圓筒,面電荷密度為

.該筒以角速度

繞其軸線勻速旋轉.試求:圓筒內部磁感強度.第18頁2、(本題10分)二分之一徑為R無限長半圓柱面型導體,與軸線上長直導線載有等值相反電流I,如圖所表示.求:半無限長圓柱面電流單位長度上所受力.第19頁3、(本題10分)無限長直導線旁有一與其共面矩形線圈,直導線中通有恒定電流I,將此直導線及線圈共同置于隨時間改變而空間分布均勻磁場中.設,當線圈以速度垂直長直導線向右運動時,求線圈在如圖所表示位置時感應電動勢.45第20頁熱學一、選擇題:(每小題3分,共24分)3.一容器內裝有N1個單原子理想氣體分子和N2個剛性雙原子理想氣體分子,當該系統(tǒng)處于溫度為T平衡態(tài)時,其內能為A.(N1+N2)(3/2kT+5kT)B.1/2(N1+N2)(3/2kT+5/2kT)C.N13/2kT+N25/2kT

D.

N15/2kT+N23/2kT.4.一定量理想氣體,在體積不變條件下,當溫度升高時,分子平均碰撞頻率和平均自由程改變情況是A.增大,不變. B.不變,增大.C.和都增大.D.和都不變.第21頁5.一絕熱容器被隔板分成兩半,二分之一是真空,另二分之一是理想氣體,若把隔板抽出,氣體將進行自由膨脹,到達平衡后,A.溫度不變,熵增加. B.溫度升高,熵增加.C.溫度降低,熵增加.D.溫度不變,熵不變.第22頁二、填空題:(每小題3分,共24分)4.如圖3所表示曲線分別表示了氫氣和氦氣在同一溫度下分子速率分布情況.由圖可知,氫氣分子最概然速率為______________________.(H2

kg.mol-1;He

kg.mol-1)

m/s第23頁5.一定量理想氣體在圖中等溫線與絕熱線交點處兩線斜率之比為0.714,則其定體摩爾熱為

.6.設以氮氣(視為剛性分子理想氣體)為工作物質進行卡諾循環(huán),在絕熱膨脹過程中氣體體積增大到原來兩倍,則該循環(huán)效率為

.第24頁4、(本題10分)1mol雙原子分子理想氣體作如圖可逆循環(huán)過程,其中1-2為直線,2-3為絕熱線,3-1為等溫線.已知,,。試求:(1)各過程功,內能增量和傳遞熱量;(用和已知常量表示);(2)此循環(huán)效率.28分三、計算題:(共52分)第25頁近代物理一、選擇題:(每小題3分,共24分)6.兩個靜止質量均為m粒子,一個靜止在地面上,另一個以速度v運動,如二者發(fā)生完全非彈性碰撞,則碰后合成粒子質量為A.2m

B.C.D.第26頁7.在康普頓效應試驗中,若散射光波長是入射光波長1.2倍,則散射光光子能量

與反沖電子動能EK之比

/EK為A.2

B.3

C.4

D.58.依據(jù)玻爾理論,氫原子中電子在n=4軌道上運動動能與在基態(tài)軌道上運動動能之比為A.1/4

B.1/8

C.1/16

D.1/32第27頁7.假如電子運動速度與光速能夠比擬,則當電子動能等于它靜止能量2倍時,其德布羅意波長為

(普朗克常量h=6.63×10-34J·s,電子靜止質量me=9.11×10-31kg)

8.一粒子被限制在相距為l兩個不可穿透壁之間,如圖所表示.描寫粒子狀態(tài)波函數(shù)為,其中c為待定常量.求在0~l/3區(qū)間發(fā)覺該粒子概率.

.二、填空題:(每小題3分,共24分)m第28頁5、(本題12分)

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