课件内容:
质点运动学
1. 了解描述物体的运动的三个必要条件:参考系(坐标系),物理模型(质点等),初始条件;2. 熟悉掌握用适量描述物体运动的方法;即掌握四个物理量:位置矢量、位移、速度、加速度的矢量定义式及其在直角坐标系、自然坐标系中的表示式;3. 掌握用微积分的方法处理运动学中的两类问题;4. 掌握质点作圆周运动的线量、角量的描述;5. 理解相对运动的有关概念和基本计算方法。
1.1 质点运动的描述
1.2 运动叠加原理
1.3 相对运动
质点动力学
1.理解牛顿运动定律的内容及实质,明确牛顿运动定律的范围及条件。对牛的运动定律的应用要求掌握两点:(1)牛顿运动定律只在惯性系中成立;(2)会用微积分的方法处理变力作用下的简单力学问题。2. 掌握动量定理,动量守恒定理。3. 理解功的概念,会计算变力所作的功。4. 掌握动能定理、功能原理、机械能守恒定律。
2.1 牛顿运动定律
2.2 惯性系与非惯性系力学
2.3 冲量 动量守恒定律
2.4 功和能 机械能守恒定律
刚体力学和流体力学
1. 掌握刚体平动和转动的特点及刚体作定轴转动的描述;2. 理解力矩、转动惯量的概念,掌握刚体定轴转动的转动定律;3. 理解刚体定轴转动的转动动能,掌握定轴转动的动能定理;4. 理解角动量的概念,掌握质点和刚体的角动量、角动量定理及角动量守恒定律。
3.1 刚体运动的描述
3.2 刚体定轴转动定律 转动惯量
3.3 刚体定轴转动的功和能
3.4 角动量定理 角动量守恒定律
3.5 理想流体和伯努利方程
3.6 伯努利方程的应用
静电场
1. 理解静电场物质的基本属性及描述静电场的基本物理量电场场强和电势;2. 掌握静电场的高斯定理、环流定理及求场强分布和电势分布的方法。
4.1 电场强度
4.2 静电场中的高斯定理
4.3 静电场的环路定理 电势
静电场中的导体和电介质
1. 理解导体静电感应原理和静电平衡概念;掌握导体静电平衡条件,会计算有同心导体球壳和平行导体板组合存在时带电体上的电荷分布以及空间的静电场分布;2. 理解电介质极化概念和有电介质时的高斯定理,会计算某些有均匀电介质存在情况下静电场的电位移和场强分布;3. 理解电容器及其电容的概念,理解电场能量的概念。
5.1 静电场中的导体
5.2 静电场中的电介质
5.3 静电场的能量
稳恒磁场
1. 掌握运用毕奥-萨伐尔定律计算磁感应强度的方法;2. 理解磁场的高斯定理,掌握安培环路定理及求解磁场分布的方法;3. 熟练使用安培定律计算载流导线或载流回路所受的磁力和磁力矩.4. 掌握洛仑兹力公式,并能用此求解运动问题。
6.1 磁感应强度
6.2 磁场中的高斯定理
6.3 毕奥-萨伐尔定律及其应用
6.4 磁场的安培环路定理
6.5 磁场对运动电荷和载流导线的作用
变化的电磁场
1. 掌握法拉第电磁感应定律和楞次定律,并能熟练地运用分析电磁感应问题;2. 理解涡旋电场的概念,掌握动生电动势和感生电动势的计算方法;3. 了解自感和互感现象及其规律,了解自感系数和互感系数的计算方法;4. 理解磁场具有能量,并能计算典型磁场的磁能;5. 理解位移电流的物理意义,并能计算简单情况下的位移电流;6. 理解麦克斯韦方程组积分形式中各方程的物理意义,了解电磁场的能量及计算。
7.1 电磁感应的基本定律
7.2 动生电动势
7.3 感生电动势和感生电场
7.4 自感应 互感应
7.5 磁场的能量
7.6 位移电流和全电流定律
7.7 麦克斯韦方程组
《大学物理》PPT课件 郑州航空工业管理学院 袁庆新
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