总 要 求
物理学是研究物质基本结构、相互作用和物质最基本、最普遍的运动形式(机械运动、热运动、电磁运动和微观粒子运动等)及它们之间的相互转换的学科。它是自然科学和工程技术的基础。因此,大学物理课是高等工科院校各专业学生的一门重要的必修基础课,它所包含的内容是高级工程技术人员应必备的基础知识。
通过本课程的学习,要求达到以下目的:
1.使学生对物理学所研究的各种运动形式以及它们之间的联系有比较全面和系统的认识,对大学物理课中的基本理论、基础知识能够正确理解,并具有初步应用的能力。
2.使学生初步学习科学的思想方法和研究问题的方法,培养学生分析问题、解决问题的能力和自学能力,在今后的实际工程技术工作中具有一定的适应能力。
3.使学生对物理学的发展过程有所了解,培养学生实事求是的科学态度。 4.为学生进一步学习专业知识打下必要的物理理论基础。
内 容
第一篇 力学 考试要求
1.运用矢量和微分方法,加深理解位置矢量、位移、速度、加速度、力等物理量的瞬时性
和矢量性。 能借助于直角坐标系熟练地计算质点在平面内运动时速度和加速度。能熟练地计算质点作圆周运动时的角速度、角加速度、切向加速度和法向加速度。理解角量和线量的量值关系。
2.掌握牛顿三大定律及其应用条件。
3.掌握功的概念。掌握保守力作功的特点及势能的概念。会计算势能。
4.掌握动能、动量和冲量的概念。掌握质点的动能定理和动量定理,并能用它们分
析、解决质点在平面内运动的简单力学问题。
5.理解刚体转动惯量和对固定轴的力矩概念。掌握刚体绕固定轴的转动定律。通过 质点在平面内运动和刚体绕固定轴转动情况,理解动量矩守恒定律及其适用条件。
第二篇 气体分子运动论和热力学 考试要求
1.能从宏观和统计意义上理解压强、温度、内能等概念。 2.理解理想气体的压强公式和温度公式的物理意义。
3.了解麦克斯韦速率分布律及速率分布函数和速率分布曲线的物理意义。了解气体 分子热运动的算术平均速率、均方根速率和最可几速率的求法和意义。
4.理解气体分子平均能量按自由度均分原则,并会用该定理计算理想气体的内能。 5.掌握功和热量的概念。理解平衡过程。理解绝热过程的过程方程。掌握热力学 第一定律。能熟练地分析、计算理想气体各等值过程和绝热过程的功、热量、 内能改变量及循环的效率。了解卡诺热机和致冷机的工作原理。
6.了解热力学第二定律的两种表述。了解热力学第二定律的统计意义及无序性。
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第三篇 电磁学 考试要求
1.掌握静电场的电场强度和电势的概念以及场的叠加原理。掌握电势与场强的积分 关系。能计算一些简单问题中的场强和电势。
2.理解静电场的基本规律:高斯定理和环路定理。掌握用高斯定理计算场强的条 件和方法,并能熟练应用。
3.掌握磁感应强度的概念及毕奥---沙伐尔定律。能计算一些简单问题中的磁感应强 度。
4.理解稳恒磁场的基本规律:磁场高斯定律和安培环路定理。掌握用安培环路定 理计算磁感应强度的条件和方法,并能熟练应用。
5.掌握法拉第电磁感应定律和楞次定律。理解动生电动势和感生电动势的概念和 规律,并能计算感应电动势。
第四篇 振动和波 考试要求
1.掌握描述谐振动和简谐波动各物理量的物理意义及各量的相互关系。 2.掌握旋转矢量法,并能用以分析有关问题。
3.掌握谐振动的基本特征。能根据给定的初始条件建立一维谐振动的运动方程,并理解其物理意义。
4.理解两个同方向、同频率谐振动的合成规律,以及合振动振幅极大和极小的条件。 5.理解机械波产生的条件。掌握根据已知质点的谐振动方程建立平面简谐波的波动方程的方法,以及波动方程的物理意义。理解波形曲线。
6.理解惠更斯原理和波的叠加原理。掌握波的相干条件。能用相位差或波程差的概念分析和确定相干波叠加后振幅加强和减弱的条件。
第五篇 波动光学 (一)教学要求
1.了解获得相干光的方法。掌握光程的概念以及光程差和相位差的关系。能分析、 确定杨氏双缝干涉条纹和薄膜等厚干涉条纹的位置。了解等厚干涉的应用。
2.了解惠更斯——菲涅耳原理。掌握分析单缝夫琅和费衍射暗纹分布规律的方法。 3.理解光栅衍射公式。了解光栅衍射谱线的特征。
4.理解自然光和线偏振光。理解布儒斯特定律及马吕斯定律。了解线偏振光的获得方法和检验方法
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试卷结构
试卷总分:100分 考试时间:120分钟 试卷内容比例:
内容 力学 热学 电磁学 振动与波 波动光学 试卷题型比例:
题目类型 选择题 填空题 计算题
试题难易比例:
难易程度 容易题 中等难度题 较难题
比例 约40% 约50% 约10% 比例 约24% 约21% 约55% 比例 约20% 约10% 约25% 约20% 约25% 浙江理工大学理学院
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