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第五章 流体力学 第六章 气体动理论 第七章 热力学初步 第九章 静电场 第十一章 稳恒磁场 第三篇 电磁学 第二篇 热 学 第一篇 力 学 第十一章 波动光学 第四篇 振动与波 一.理想流体 1.理想流体 2.定常流动 3.连续性方程 4.柏努利方程 二.粘滞流体 1.黏度系数 2.层流、湍流 3.泊肃叶公式 4.斯脱克斯定律 第五章: 流体力学 1 . 理想流体: 绝对不可压缩,完全没有粘滞性的流体 2. 定常流动: 经空间每一固定点的流速都不随时间改变。 3. 连续性原理 4.伯努利方程 5.斯脱克斯力 F = 6πηr v ★★★ ★★★ 作业: P188 5.7; 5.8 ;5.9; 5.10 第六章 多粒子体系统计理论初步 压强公式: 2.分子能量分布(KT和RT的区别) 3.分子速率分布(物理意义、三类速率) 理想气体方程: 1.基本公式 温度公式: 4.分子碰撞的统计分布 说明下列各量的物理意义: 作业: P209 6.5 6.11 6.14 6.23 1.功、热量和内能 第六章 热力学初步 2.热力学第一定律及四个等值过程的分析 3.循环过程 (效率问题) 4.热力学第二定律,熵增原理,熵变的计算 卡诺循环 ★★★ ★★★ ★★★ 0 dQ=0 绝热 0 dT=0 等温 dP=0 等压 0 dV=0 等容 热量 系统作功A ΔU 过程方程 特征 过程 作业: P250 7.6 7.8 7.15 熵的计算 7.21 7.22 ★★★ ★★★效率的计算,见下页! 例题:计算题 1. (本题6分) 单原子分子理想气体作如图所示的循环过程,其中a→b是绝热过程,b→c 是等压过程,c→a是等容过程。已知a态的温度为Ta,b态的温度为Tb,c态的温度为Tc,求此循环过程的效率η. 2. (本题6分)一定质量的理想气体,作如图所示的循环过程,其中a→b为等容过程,b→c为等压过程,c→a为等温过程。图中pa、va、pb为已知量。求在一次循环过程中,气体对外所作的功和循环效率。 电磁场 第九章: 静电场 静止的电荷在其周围产生静电场 运动的电荷产生电流 不随时间变化的电流在其周围产生稳恒磁场 第十一章: 稳恒磁场 第八~九章: 静电场 1 描述 2 性质 4 电场能量 3 相互作用 导体: 电介质 从受力角度定义电场 功能转化定义电场 有源场 保守力场 一: 知识体系 二: 主要计算 典型应用: 球形、无限长圆柱体、无限大带电平面 电偶极子、点电荷系 求: 场强、电势、电容、电场能量 电场强度的计算: 1) 利用电场叠加原理: 9.8; 9.9; 2) 利用高斯定理: 9.6; 9.10; 9.11; 9.12; 电势的理解与计算 1) 利用电势叠加原理: 9.14; 2) 利用电势的定义计算: 9.20; 电场能量的计算: 9.22; 9.23 ★★★:球体、柱体的场强和电势的分布! 第十一~十二章: 稳恒磁场 1 描述 2 性质 4 磁场能量 3 相互作用 从受力角度定义磁场 无源场 非保守力场 一: 知识体系 载流线圈 载流导线 运动电荷 磁介质 二: 主要计算 典型应用: + + + + + + + + + + + + 1. 螺线管、螺绕环、无限长载流圆柱体的磁场分布、磁场能量。 I r I r 2. 磁场中的电荷、导线、线圈受力及其运动。 典型应用: B M N O P I + 磁感应强度的计算: 1) 利用毕萨定律: 11.4; 11.5; 2) 利用安培环路定理: 11.7,11.8,11.12; 电磁相互作用: 11.9; 11.11; 介质中的环路定理: 11.10; 第十三章 光的波动性 光程、光程差、相位差、干涉明暗条件 二.光的干涉 杨氏双缝干涉: 等倾干涉:增透膜与增反膜; 等厚干涉:劈尖干涉与牛顿环; 三.光的衍射 单缝衍射:明暗条件; 光栅衍射:光栅方程; 圆空衍射:瑞利判据、最小分辩角; 四.光的偏振:马吕斯定理、布儒斯特角; 明纹 暗纹 二. 光的干涉 杨氏双缝干涉: 等倾干涉:增透膜与增反膜; 等厚干涉:劈尖干涉与牛顿环; 杨氏双缝干涉: 增透膜与增反膜; 劈尖干涉与牛顿环; 明纹 暗纹 明纹 暗纹 三. 光的衍射 单
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