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大學(xué)物理知識(shí)點(diǎn)總結(jié)力學(xué)熱學(xué)電磁學(xué)光學(xué)量子物理力學(xué)01描述質(zhì)點(diǎn)在空間中的位置和速度,研究質(zhì)點(diǎn)的位移、速度和加速度。質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)學(xué)研究剛體的旋轉(zhuǎn)和平移運(yùn)動(dòng),以及剛體的角速度和角加速度。剛體運(yùn)動(dòng)學(xué)質(zhì)點(diǎn)和剛體的運(yùn)動(dòng)動(dòng)量是描述物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的物理量,等于質(zhì)量與速度的乘積。在沒(méi)有外力作用的情況下,系統(tǒng)的總動(dòng)量保持不變。動(dòng)量與動(dòng)量守恒動(dòng)量守恒定律動(dòng)量的定義角動(dòng)量是描述旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的物理量,等于轉(zhuǎn)動(dòng)慣量與角速度的乘積。角動(dòng)量的定義在沒(méi)有外力矩作用的情況下,系統(tǒng)的總角動(dòng)量保持不變。角動(dòng)量守恒定律角動(dòng)量與角動(dòng)量守恒萬(wàn)有引力定律的內(nèi)容任何兩個(gè)質(zhì)點(diǎn)間都存在引力,其大小與質(zhì)量的乘積成正比,與距離的二次方成反比。萬(wàn)有引力定律的應(yīng)用計(jì)算天體之間的引力,解釋行星運(yùn)動(dòng)規(guī)律和地球重力等現(xiàn)象。萬(wàn)有引力定律熱學(xué)02
分子動(dòng)理論分子動(dòng)理論的基本概念分子動(dòng)理論是研究物質(zhì)熱運(yùn)動(dòng)的微觀理論,它認(rèn)為物質(zhì)是由大量分子組成的,這些分子在不停地做無(wú)規(guī)則的熱運(yùn)動(dòng)。分子動(dòng)理論的實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)分子動(dòng)理論建立在許多實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)之上,例如氣體分子的速率分布、分子碰撞實(shí)驗(yàn)、布朗運(yùn)動(dòng)等。分子動(dòng)理論的基本內(nèi)容分子動(dòng)理論的基本內(nèi)容包括分子平均動(dòng)能、分子平均自由程、分子間的相互作用等。熱力學(xué)第一定律的內(nèi)容熱力學(xué)第一定律即能量守恒定律,它指出在一個(gè)封閉系統(tǒng)中,能量不能憑空產(chǎn)生也不能憑空消失,只能從一種形式轉(zhuǎn)化為另一種形式。熱力學(xué)第一定律的應(yīng)用熱力學(xué)第一定律在工程和科學(xué)技術(shù)中有著廣泛的應(yīng)用,例如在熱力發(fā)動(dòng)機(jī)、制冷機(jī)、熱泵等領(lǐng)域。熱力學(xué)第一定律熱力學(xué)第二定律熱力學(xué)第二定律的內(nèi)容熱力學(xué)第二定律指出,不可能把熱量從低溫物體傳到高溫物體而不引起其它變化。也就是說(shuō),熱傳遞的方向總是從高溫到低溫。熱力學(xué)第二定律的應(yīng)用熱力學(xué)第二定律在工程和科學(xué)技術(shù)中有著廣泛的應(yīng)用,例如在制冷機(jī)、熱泵、空調(diào)等領(lǐng)域。同時(shí),它也是能源利用和環(huán)境保護(hù)的重要理論基礎(chǔ)。電磁學(xué)03靜電場(chǎng)是由靜止電荷產(chǎn)生的,其基本性質(zhì)包括對(duì)放入其中的電荷有力的作用,即庫(kù)侖定律。靜電場(chǎng)的性質(zhì)描述電場(chǎng)強(qiáng)弱的物理量,定義為單位正電荷在電場(chǎng)中某點(diǎn)所受的力,即E=F/q。電場(chǎng)強(qiáng)度在閉合曲面內(nèi)的電荷數(shù)決定該閉合曲面上的電場(chǎng)線數(shù),即穿過(guò)任意閉合曲面的電場(chǎng)線條數(shù)等于該閉合曲面內(nèi)包圍的電荷量。高斯定理描述電場(chǎng)能的物理量,定義為電場(chǎng)中某點(diǎn)單位正電荷所具有的電勢(shì)能,即U=E/q。電勢(shì)靜電場(chǎng)電流與磁場(chǎng)電流的磁效應(yīng)奧斯特發(fā)現(xiàn)電流周圍存在磁場(chǎng),即電流的磁效應(yīng)。磁場(chǎng)強(qiáng)度描述磁場(chǎng)強(qiáng)弱的物理量,定義為磁感應(yīng)線上每一點(diǎn)的切線方向上的單位長(zhǎng)度內(nèi)的力,即H=F/IL。安培環(huán)路定律磁場(chǎng)中任一閉合路徑上的磁感應(yīng)線總是相互平行且等間距,即穿過(guò)任意閉合曲線的磁感應(yīng)線條數(shù)等于該閉合曲線內(nèi)包圍的電流線數(shù)。洛倫茲力帶電粒子在磁場(chǎng)中所受的力,即F=qvBsinθ。法拉第電磁感應(yīng)定律當(dāng)磁場(chǎng)發(fā)生變化時(shí),會(huì)在導(dǎo)體中產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì),即E=-dΦ/dt。自感與互感線圈中的電流發(fā)生變化時(shí)會(huì)產(chǎn)生自感電動(dòng)勢(shì),而兩個(gè)線圈之間通過(guò)磁場(chǎng)相互作用產(chǎn)生互感電動(dòng)勢(shì)。麥克斯韋方程組描述電磁場(chǎng)的四個(gè)基本方程,包括高斯定理、安培環(huán)路定律、法拉第電磁感應(yīng)定律和麥克斯韋-安培定律。楞次定律感應(yīng)電流的方向總是阻礙引起它的磁通量的變化,即“增反減同”。電磁感應(yīng)光學(xué)04當(dāng)兩束或多束相干光波在空間某一點(diǎn)疊加時(shí),光強(qiáng)并不是簡(jiǎn)單地相加,而是出現(xiàn)明暗相間的干涉條紋。干涉現(xiàn)象兩束光波的頻率相同、振動(dòng)方向相同、相位差恒定。干涉條件光強(qiáng)I=I1+I2+2√(I1I2)cosΔΦ,其中I1和I2分別為兩束光的光強(qiáng),ΔΦ為兩束光的相位差。干涉公式光的干涉光波在傳播過(guò)程中遇到障礙物時(shí),會(huì)繞過(guò)障礙物的邊緣繼續(xù)傳播,形成衍射現(xiàn)象。衍射現(xiàn)象根據(jù)障礙物的形狀,衍射可分為菲涅爾衍射和夫瑯禾費(fèi)衍射。衍射分類在夫瑯禾費(fèi)衍射中,衍射角θ與波長(zhǎng)λ、縫寬b和衍射距離D之間的關(guān)系為sinθ=λ/b,sinθ=D/λ。衍射公式光的衍射偏振片使自然光變?yōu)槠窆獾墓鈱W(xué)元件稱為偏振片。自然光通過(guò)偏振片后,只保留某一特定方向的振動(dòng)分量。偏振現(xiàn)象光波的電矢量或磁矢量在某一特定方向上的振動(dòng)狀態(tài)稱為光的偏振。雙折射現(xiàn)象當(dāng)光波通過(guò)某些晶體時(shí),會(huì)分解為兩個(gè)偏振方向的線偏振光,這種現(xiàn)象稱為雙折射現(xiàn)象。光的偏振量子物理05量子態(tài)量子態(tài)是描述微觀粒子狀態(tài)的數(shù)學(xué)函數(shù),它包含了粒子所有可能的信息。波函數(shù)波函數(shù)是描述粒子狀態(tài)的數(shù)學(xué)函數(shù),它可以描述粒子的位置、動(dòng)量和自旋等性質(zhì)。測(cè)量在量子力學(xué)中,測(cè)量是一個(gè)重要的概念。測(cè)量可以改變量子態(tài),并且只能給出測(cè)量結(jié)果的可能值。量子力學(xué)基礎(chǔ)薛定諤方程可以用來(lái)求解粒子在勢(shì)場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)問(wèn)題,并且可以得出粒子的波函數(shù)和能量等性質(zhì)。薛定諤方程是量子力學(xué)中最基本的方程之一,也是研究量子力學(xué)的基礎(chǔ)。薛定諤方程是描述粒子運(yùn)動(dòng)的偏微分方程,它是由奧地利物理學(xué)家薛定諤提出的。薛定諤方程量子力學(xué)在許多領(lǐng)域都有應(yīng)用,例如電子學(xué)、光學(xué)、
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