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      大學(xué)物理下冊(cè)基本概念定律歸納總結(jié)

      時(shí)間:2024-08-26 05:22:41

      大學(xué)物理下冊(cè)基本概念定律歸納總結(jié)

      大學(xué)物理下冊(cè)基本概念定律歸納總結(jié)

      大學(xué)物理下冊(cè)基本概念定律歸納總結(jié)

        一.

        1. 電偶極子模型:是指電量為q、相距為d的一對(duì)正負(fù)點(diǎn)電荷組成的電結(jié)構(gòu),電偶極子的方向?yàn)閺呢?fù)電荷指向正電荷。

        2. 電介質(zhì)模型(木有)

        3. 電容器是裝電的容器,是一種容納電荷的器件。

        4. 磁偶極子模型:磁偶極子是類(lèi)比而建立的物理模型。由于沒(méi)有發(fā)現(xiàn)單獨(dú)存

        在的磁單極子,因此磁偶極子的物理模型不是兩個(gè)磁單極子,而是一段封閉回路電流。磁偶極子模型能夠很好地描述小尺度閉合電路元產(chǎn)生的磁場(chǎng)分布[1] 。

        5. 抗磁質(zhì):磁介質(zhì)中的磁感應(yīng)強(qiáng)度由于磁介質(zhì)的存在而削弱了,這類(lèi)磁介質(zhì)稱(chēng)為抗磁質(zhì)。

        順磁質(zhì):磁介質(zhì)中的磁感應(yīng)強(qiáng)度由于磁介質(zhì)的存在而增強(qiáng)了,這類(lèi)磁介質(zhì)稱(chēng)為順磁質(zhì)。 鐵磁質(zhì):磁介質(zhì)中的磁感應(yīng)強(qiáng)度由于磁介質(zhì)的存在而增強(qiáng)了成千上萬(wàn)倍,這類(lèi)磁介質(zhì)稱(chēng)為鐵磁質(zhì)。

        6. 位移電流是電位移矢量隨時(shí)間的變化率對(duì)曲面的積分。

        7. 渦旋電場(chǎng):渦旋電場(chǎng)是由變化的磁場(chǎng)所產(chǎn)生,既變化的磁場(chǎng)在其周?chē)矔?huì)激發(fā)一電場(chǎng),叫做感應(yīng)電場(chǎng)或渦旋電場(chǎng)。

        8. 霍爾效應(yīng):當(dāng)電流垂直于外磁場(chǎng)方向通過(guò)導(dǎo)體時(shí),在垂直于磁場(chǎng)和電流方向的導(dǎo)體的兩個(gè)端面之間出現(xiàn)電勢(shì)差的現(xiàn)象稱(chēng)為霍爾效應(yīng)

        9. 光柵由大量等寬等間距的平行狹縫構(gòu)成的光學(xué)器件稱(chēng)為光柵。

        10. 偏振光:我們把光在與傳播方向相垂直的平面內(nèi)的各種振動(dòng)狀態(tài)稱(chēng)為光的偏振。

        11. 光電子:光電子學(xué)是指光波波段,即、可見(jiàn)光、和軟X射線波段的電子學(xué)。(沒(méi)有光電子)

        12. 德布羅意波:物質(zhì)波,又稱(chēng)德布羅意波,是,指空間中某點(diǎn)某時(shí)刻可能出現(xiàn)的幾率,其中概率的大小受波動(dòng)規(guī)律的支配。

        13. 量子力學(xué)波函數(shù):指給定系統(tǒng)的能夠完整描述該系統(tǒng)的,即描述該系統(tǒng)的全部可測(cè)量的物理量的具體情況,亦即該系統(tǒng)的能量、動(dòng)量、角動(dòng)量、位置等等物理量到底是多少乃至它們?cè)鯓与S時(shí)間而變。

        二.

        1. 電場(chǎng):是電荷及變化周?chē)臻g里存在的一種特殊物質(zhì)。它是客觀存在的,電場(chǎng)具有通常物質(zhì)所具有的力和能量等客觀屬性。

        2. 磁場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)疊加原理:空間某一點(diǎn)的磁場(chǎng)是各個(gè)磁場(chǎng)源(電流或運(yùn)動(dòng)電荷)各自在該點(diǎn)產(chǎn)生的磁場(chǎng)的疊加(矢量和)

        3. 導(dǎo)體靜電平衡條件:當(dāng)感應(yīng)電荷分布達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),導(dǎo)體內(nèi)部的自由電子將不再有宏觀運(yùn)動(dòng),即導(dǎo)體在外電場(chǎng)中達(dá)到了靜電平衡。靜電平衡的性質(zhì):導(dǎo)體內(nèi)部,電場(chǎng)強(qiáng)度處處為零;導(dǎo)體內(nèi)各點(diǎn)電勢(shì)相等,即是一個(gè)等勢(shì)體。

        4. 高斯定理:在真空中,通過(guò)任一閉合曲面的電通量等于該曲面所包圍的所有電量代數(shù)和的~倍。

        5. 靜電場(chǎng)環(huán)流定理:靜電場(chǎng)中,電場(chǎng)強(qiáng)度沿任意閉合回路的環(huán)流為零。

        6.靜電場(chǎng)能量密度:?jiǎn)挝惑w積的電場(chǎng)能。

        7. 安培環(huán)路定理:在穩(wěn)恒磁場(chǎng)中,磁感應(yīng)強(qiáng)度B沿任何閉合路徑的線積分,等于這閉合路徑所包圍的各個(gè)電流之代數(shù)和。這個(gè)結(jié)論稱(chēng)為安培環(huán)路定理。

        8. 磁場(chǎng)能量密度:?jiǎn)挝惑w積空間中磁場(chǎng)所具有的能量。

        9. 畢奧—薩伐爾定律

        10.磁場(chǎng)力公式

        11. 全電流定律:麥克斯韋將推廣為全電流定律,是的之一 。其內(nèi)容為:任意一個(gè)閉合回線上的總磁壓等于被這個(gè)閉合回線所包圍的面內(nèi)穿過(guò)的全部電流的代數(shù)和。

        12. 平面電磁波的性質(zhì):電磁波的橫波性。電磁波的電場(chǎng)分量和磁場(chǎng)分量與其傳播速度垂直,故電磁波是橫波;電磁波的偏振性。電磁波的電場(chǎng)分量和磁場(chǎng)分量都在各自的平面內(nèi)振動(dòng);E與H的同相位性。電場(chǎng)E與磁場(chǎng)H同步變化,同時(shí)達(dá)到最大,同時(shí)變到最小。

        三.

        1. 惠更斯—菲涅爾原理:介質(zhì)中波動(dòng)傳播到的各點(diǎn),都可看成是發(fā)射子波的新波源,在以后的任何時(shí)刻,這些子波的包跡就是新的波陣面。

        2. 楊氏雙縫干涉實(shí)驗(yàn):把一支蠟燭放在一張開(kāi)了一個(gè)小孔的紙前面,這樣就形成了一個(gè)點(diǎn)光源(從一個(gè)點(diǎn)發(fā)出的光源)。現(xiàn)在在紙后面再放一張紙,不同的是第二張紙上開(kāi)了兩道平行的狹縫。從小孔中射出的光穿過(guò)兩道狹縫投到屏幕上,就會(huì)形成一系列明、暗交替的條紋,這就是現(xiàn)在眾人皆知的雙縫干涉條紋。

        3 光柵衍射及缺級(jí)現(xiàn)象:我們所說(shuō)的光柵方程指的是通過(guò)縫與縫之間光的干涉效應(yīng),沒(méi)有考慮單縫的衍射,如果單縫衍射滿足衍射消光條件,即每個(gè)縫沒(méi)有光透過(guò),即使此時(shí)衍射角滿足光柵方程干涉相長(zhǎng)條件,也不會(huì)看到明紋。此時(shí)表現(xiàn)的就是缺級(jí),即光柵方程里級(jí)數(shù)k去掉對(duì)應(yīng)單縫衍射相消的那些k值。

        4. 邁克爾遜干涉儀及條紋移動(dòng)問(wèn)題:干涉儀,它是利用分振幅法產(chǎn)生雙光束以實(shí)現(xiàn)干涉。通過(guò)調(diào)整該干涉儀,可以產(chǎn)生等厚干涉條紋,也可以產(chǎn)生等傾干涉條紋。若干涉條紋發(fā)生移動(dòng),一定是場(chǎng)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的光程差發(fā)生了變化,引起光程差變化的原因,可能是光線長(zhǎng)度L發(fā)生變化,或是光路中某段介質(zhì)的折射率n發(fā)生了變化,或是薄膜的厚度e發(fā)生了變化。

        5. 布儒斯特定律:指自然光經(jīng)電介質(zhì)界面反射后,反射光為線偏振光所應(yīng)滿足的條件

        6. 馬呂斯定律:馬呂斯定律指出,光線束在各向同性的均勻介質(zhì)中傳播時(shí),始終保持著與波面的正交性,并且入射波面與出射波面對(duì)應(yīng)點(diǎn)之間的光程均為定值。

        7. 光學(xué)儀器最小分辨角:P182

        8. 光柵分辨本領(lǐng)P184:

        四.

        1. 光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)規(guī)律:

        ①在入射光頻率一定的情況下,飽和光電流的大小與入射光的強(qiáng)度成正比,也就是單位時(shí)間內(nèi)被擊出的光電子數(shù)與入射光的強(qiáng)度成正比。 ②光電子的最大初動(dòng)能與入射光的強(qiáng)度無(wú)關(guān),而只與入射光的頻率有關(guān)。頻率越高,光電子的能量就越大。③入射光的頻率低于的光,無(wú)論光的強(qiáng)度如何,照射時(shí)間多長(zhǎng),都沒(méi)有光電子發(fā)射。

        ④光的照射和光電子的釋放幾乎是同時(shí)的,一般不超過(guò)秒。

        為了解釋光電效應(yīng)的所有實(shí)驗(yàn)結(jié)果,1905年愛(ài)因斯坦推廣了普朗克關(guān)于能量子的概念,提出了光子說(shuō),光子說(shuō)能夠很好地解釋光電效應(yīng)。把光子的概念應(yīng)用于光電效應(yīng)時(shí),愛(ài)因斯坦認(rèn)為一個(gè)光子的能量是傳遞給金屬中的單個(gè)電子的。電子吸收一個(gè)光子后,把能量的一部分用來(lái)掙脫金屬對(duì)它的束縛,余下的一部分就變成電子離開(kāi)金屬表面后的動(dòng)能,按能量守恒和轉(zhuǎn)化定律應(yīng)有:

        2. 康普頓散射中新波長(zhǎng)出現(xiàn)的原因:P211

        3. 康普頓散射實(shí)驗(yàn)的意義: 康普頓效應(yīng)第一次從實(shí)驗(yàn)上證實(shí)了提出的關(guān)于光子具有動(dòng)量的假設(shè)。

        4. 量子力學(xué)中態(tài)疊加原理: 態(tài)疊加原理實(shí)際上是在Hilbert空間中 構(gòu)造一個(gè)形式上很像波函數(shù)的東西(波函數(shù)本身是實(shí)空間中的概念 LynneMM提到的楊氏實(shí)驗(yàn) 本質(zhì)上是和波函數(shù)及其統(tǒng)計(jì)解釋有關(guān)的 和態(tài)疊加原理無(wú)直接聯(lián)系)

        5. 量子力學(xué)波函數(shù)的統(tǒng)計(jì)詮釋:P228

        6. 薛定諤方程:P234

        7. 不確定度關(guān)系:位置與動(dòng)量不確定關(guān)系:P230

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