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发布日期:2020-08-31 18:07:01 来源:山东理工大学
7.周期微绕;共振吸收与共振发射。
八.自旋
1.电子的自旋,泡里矩阵;
2.两个角动量的耦合;
3.两个粒子的体系自旋态。
九. 全同粒子体系
1.全同粒子体系与全同性原理;
2.氦原子;
3.费米气体模型。
参考书目:
陈鄂生 编 量子力学基础教程 山东大学出版社
科目代码: 903科目名称:普通物理
考试范围:
考试内容包括:力学、电磁学、光学、狭义相对论
一、力学
1.质点运动学
掌握描述质点运动的四个物理量——位置矢量、位移、速度、加速度,理解这些物理量之间的关系。能借助于直角坐标系计算质点在平面内运动时的速度、加速度。能借助于极坐标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。
理解质点运动的瞬时性、矢量性和相对性。
理解运动方程和轨迹方程的物理意义。掌握运动学两类问题的求解方法:由运动方程确定质点的位置、速度和加速度;由质点的速度或加速度及初始条件,求运动方程、轨迹方程。
质点动力学
掌握牛顿运动三定律及其适用范围。能用微积分方法求解一维变力情况下质点动力学问题。
掌握质点的动量定理及质点系的动量守恒定律。
掌握功的概念和变力做功的表达式,能计算直线运动情况下变力的功。掌握质点的动能定理,理解保守力做功的特点及势能概念。会计算重力、弹性力和万有引力势能。理解和掌握功能原理和机械能守恒定律,并能熟练运用。
理解质点的角动量和角动量守恒定律。
掌握运用守恒定律分析力学问题的思路和方法,能求解简单系统在平面内运动的力学问题。
刚体力学
理解描述刚体定轴转动的角位移、角速度和角加速度的物理意义,并掌握角量与线量的关系。
理解力矩、力矩的功、转动惯量、刚体的角动量和转动动能等物理量。
掌握刚体定轴转动的转动定理和角动量守恒定律,会分析处理包括质点和刚体、平动和转动的简单系统的力学问题。
振动和波动
理解描述简谐振动的特征量及其相互关系。能根据初始条件求解简谐振动的运动方程,并了解其物理意义。掌握旋转矢量法,会分析有关问题。
会建立弹簧振子或单摆简谐振动的微分方程。
理解简谐振动的能量特征。
理解两个振动方向相同、同频率简谐振动的合成规律,以及合成振幅的极大和极小条件。
了解机械波产生的条件及传播过程。
掌握平面简谐波的波函数的建立方法,理解波函数的物理意义。
理解描述简谐波的各物理量的物理意义及相互关系。
理解波的能量传播特征及能流、能流密度概念。
了解惠更斯原理和波的叠加原理。掌握波的相干条件,会应用相位差或波程差概念分析和确定相干波叠加后振幅加强和减弱的条件。
了解驻波及其形成,掌握驻波的振幅分布和相位特点。
狭义相对论
了解爱因斯坦狭义相对论的两个基本原理。
理解和掌握狭义相对论中同时的相对性、长度收缩和时间膨胀等概念,了解牛顿力学绝对时空观和狭义相对论时空观之间的区别。
理解狭义相对论中质量和速度的关系,质量和能量的关系。会分析、计算有关简单问题。
二、电磁学
1. 真空中的静电场
理解库仑定律和电荷的量子化。
掌握电场强度的概念和电场的叠加原理。掌握根据电荷的分布、利用叠加原理求解电场强度的基本方法。理解电偶极子和电偶极矩的概念,能计算电偶极子在均匀电场中的力矩。
掌握静电场的高斯定理。掌握利用高斯定理计算电场强度的条件和方法。
理解静电场力做功的特点及静电场的环路定理,掌握静电场的环路定理。
根据电势叠加原理会计算空间电势的分布。
掌握电场强度和电势的关系。能用电场强度和电势梯度的关系求解简单带电系统的电场强度。
静电场中的导体和电介质

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