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文檔簡介
大學物理課件匯編-chCATALOGUE目錄力學電磁學光學量子物理相對論01力學物體若不受外力作用,將保持靜止或勻速直線運動狀態(tài)不變。牛頓第一定律牛頓第二定律牛頓第三定律物體加速度的大小與合外力的大小成正比,與物體的質量成反比。作用力和反作用力大小相等,方向相反,作用在同一條直線上。030201牛頓運動定律一個物體的質量與速度的乘積,表示物體在單位時間內所經過的位移。動量一個物體相對于某點轉動時,其動量和位置矢量的叉乘,表示物體在單位時間內轉過的角度。角動量動量與角動量物體由于運動而具有的能量,與物體的質量和速度平方成正比。動能合外力對物體所做的功等于物體動能的增量。動能定理在沒有外力作用的情況下,封閉系統(tǒng)中的總動量保持不變。動量守恒定律能量與動量02電磁學總結詞描述電場的基本概念和電場強度的計算方法。詳細描述電場是由電荷產生的,對放入其中的電荷有力的作用。電場強度是描述電場強弱和方向的物理量,其計算公式為E=F/q,其中E表示電場強度,F(xiàn)表示電荷受到的力,q表示電荷量。電場與電場強度闡述電流產生磁場以及磁場對電流的作用。電流在其周圍空間產生磁場,磁場對放入其中的電流元產生力的作用。安培環(huán)路定律和畢奧-薩伐爾定律是描述電流與磁場關系的兩個重要定律。電流與磁場詳細描述總結詞總結詞介紹電磁感應現(xiàn)象及其在實踐中的應用。詳細描述當導體在磁場中做切割磁感線運動時,導體中會產生感應電動勢。法拉第電磁感應定律和楞次定律是描述電磁感應現(xiàn)象的基本定律,其在發(fā)電機、變壓器等實踐中有廣泛應用。電磁感應03光學當兩束或多束相干光波在空間某一點疊加時,光強并不是簡單地相加,而是出現(xiàn)明暗相間的干涉條紋。干涉現(xiàn)象為了產生干涉現(xiàn)象,光波必須具有相同的頻率、相同的振動方向以及相差恒定的相位差。干涉條件光強分布與干涉角、光波振幅、相位差等因素有關,可以通過干涉公式進行計算。干涉公式光的干涉
光的衍射衍射現(xiàn)象光波在傳播過程中遇到障礙物時,會繞過障礙物的邊緣繼續(xù)傳播,形成衍射現(xiàn)象。衍射分類根據(jù)障礙物的形狀和大小,衍射可以分為菲涅爾衍射和夫瑯禾費衍射。衍射公式光波的衍射強度和方向與波長、障礙物尺寸等因素有關,可以通過衍射公式進行計算。偏振態(tài)根據(jù)電矢量的振動方向,光波的偏振態(tài)可以分為線偏振、橢圓偏振和圓偏振。偏振現(xiàn)象光波的電矢量或磁矢量在某一方向上振動,這種現(xiàn)象稱為光的偏振。偏振應用光的偏振在光學儀器、通信和顯示技術等領域有廣泛應用,如偏振眼鏡、液晶顯示等。光的偏振04量子物理量子力學的基本假設量子力學是一種描述微觀粒子運動規(guī)律的物理學理論,其基本假設包括波粒二象性、測不準原理、量子態(tài)疊加原理等。波函數(shù)波函數(shù)是量子力學中的基本概念,它描述了微觀粒子的狀態(tài),通過波函數(shù)的模平方可以計算出粒子在某處的概率密度。算符算符是用來描述物理量的數(shù)學工具,在量子力學中,物理量通常由算符來表示,而微觀粒子的狀態(tài)則由波函數(shù)來描述。量子力學基礎薛定諤方程01薛定諤方程是量子力學的基本方程,它描述了微觀粒子在時間演化中的行為,該方程是一個偏微分方程,其解即為波函數(shù)。離散能級與定態(tài)02在量子力學中,微觀粒子的能量只能取某些離散的值,這些離散的能量值稱為能級,當粒子處于某一能級時,其狀態(tài)稱為定態(tài)。連續(xù)譜與束縛態(tài)03在某些情況下,微觀粒子的能量可以取連續(xù)的值,此時對應的波函數(shù)稱為連續(xù)譜,而在某些特定區(qū)域內粒子被束縛住,無法逃離該區(qū)域,對應的波函數(shù)稱為束縛態(tài)。薛定諤方程量子力學中的量子態(tài)可以疊加,即兩個量子態(tài)的線性組合也是一個有效的量子態(tài)。量子態(tài)疊加測量在量子力學中是一個重要的概念,它涉及到微觀粒子與宏觀測量儀器之間的相互作用,測量可以改變量子態(tài),使得波函數(shù)塌縮。量子測量量子糾纏是量子力學中的一種現(xiàn)象,當兩個或多個粒子處于一個糾纏態(tài)時,它們之間會存在一種超越經典物理的聯(lián)系,即它們的狀態(tài)是相互依賴的。量子糾纏量子態(tài)與測量05相對論03質能關系狹義相對論提出了著名的質能關系公式E=mc^2,揭示了質量和能量之間的等效性。01相對論的起源愛因斯坦在1905年提出了狹義相對論,該理論基于光速不變原理和相對性原理,改變了牛頓力學中的絕對時空觀念。02時間和空間相對性狹義相對論認為時間和空間是相對的,不同慣性參考系中的時間和空間會發(fā)生變化,即時間膨脹和長度收縮。狹義相對論引力理論廣義相對論是愛因斯坦在1915年提出的引力理論,它描述了引力的本質是由物質引起的空間時間的曲率。等效原理和廣義協(xié)變原理廣義相對論遵循等效原理,即在小區(qū)域內不能通過任何實驗區(qū)分均勻引力場和加速參照系;廣義協(xié)變原理要求物理定律在任何參照系中都保持形式不變。黑洞與宇宙學廣義相對論預言了黑洞的存在,黑洞是大質量恒星坍縮后形成的極高密度天體,具有強大的引力使得其周圍的光和物質無法逃脫。同時,廣義相對論也是現(xiàn)代宇宙學的基礎,解釋了宇宙的起源、演化和終極命運。廣義相對論黑洞的形成與特性黑洞是由大質量恒星坍縮形成的,具有極強的引力,使得其周圍的光和物質無法逃脫。黑洞內部存在奇點,具有無限大的密度和曲率。宇宙學常數(shù)與宇宙演化宇宙學常數(shù)是愛因斯坦在廣義相對論中引入的一個參數(shù),用來描述空間時間的曲率。通過對宇宙學常數(shù)的調整,可以解釋宇宙的加速膨脹等現(xiàn)象。宇宙的起源與終極命運廣義相對論和宇宙學共同描繪了宇宙的起源和終
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