大学物理(上)
郧建平
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1 绪论
1.1 走进物理
1.2 如何学习物理
2 质点运动学
2.1 质点的位矢
2.2 质点的运动方程和轨道方程
2.3 位移
2.4 速度
2.5 加速度
2.5.1 加速度(一)
2.5.2 加速度(二)
2.6 运动学中的两类问题
2.6.1 已知运动学方程求速度和加速度
2.6.2 已知加速度求速度和运动学方程
3 质点动力学
3.1 四种基本作用力
3.2 牛顿运动定律
3.3 常见的作用力
3.4 牛顿定律的应用
3.4.1 牛顿定律的应用(一)
3.4.2 牛顿定律的应用(二)
3.4.3 牛顿定律的应用(三)
3.5 伽利略的相对性原理
3.5.1 伽利略变换
3.5.2 伽利略力学相对性原理
3.6 惯性力
3.6.1 惯性力(一)
3.6.2 惯性力(二)
3.6.3 惯性力(三)
3.6.4 惯性力(四)
3.7 狭义相对论
3.7.1 狭义相对论的建立
3.7.2 相对论效应(一)
3.7.3 相对论效应(二)
3.7.4 狭义相对论原理(一)
3.7.5 狭义相对论原理(二)
3.7.6 洛伦兹坐标变换(一)
3.7.7 洛伦兹坐标变换(二)
3.7.8 洛伦兹时空观
3.7.9 相对论速度变换
4 运动定理
4.1 冲量与动量
4.1.1 冲量和动量
4.1.2 质点的动量定理
4.1.3 质点系动量定理
4.1.4 质点系动量守恒
4.1.5 质心
4.1.6 质心运动定理
4.1.7 火箭飞行问题
4.2 功与能
4.2.1 能量的类型
4.2.2 功和功率(一)
4.2.3 功和功率(二)
4.2.4 动能定理
4.2.5 保守力
4.2.6 势能(一)
4.2.7 势能(二)
4.2.8 内力做功的特点
4.2.9 功能原理
4.2.10 机械能守恒(一)
4.2.11 机械能守恒(二)
4.3 相对论
4.3.1 动量和质量
4.3.2 动能
4.3.3 冲量与功
4.3.4 质能关系
4.3.5 能量与动量的关系
4.4 冲量矩与角动量
4.4.1 角动量
4.4.2 力矩的定义
4.4.3 角动量定理(一)
4.4.4 角动量定理(二)
4.4.5 质点系的角动量
4.4.6 质点系的角动量定理
4.4.7 角动量守恒
4.5 对称性
5 刚体力学
5.1 刚体的基本运动
5.2 刚体定轴转动的描述
5.3 刚体的角动量
5.3.1 刚体的角动量
5.3.2 转动惯量
5.3.3 刚体角动量定理(一)
5.3.4 刚体角动量定理(二)
5.3.5 刚体角动量定理(三)
5.3.6 角动量守恒
5.4 刚体的动能
5.4.1 刚体的动能
5.4.2 刚体转动的功能原理
5.5 刚体定点转动
5.5.1 刚体定点转动
5.5.2 定点转动刚体的角动量守恒
5.6 进动
5.6.1 进动(一)
5.6.2 进动(二)
5.7 刚体平面平行运动
5.7.1 刚体平面平行运动
5.7.2 刚体平面平行运动的应用
6 振动
6.1 简谐振动
6.2 简谐振动的运动学描述和特征量
6.2.1 简谐振动的运动学特征量
6.2.2 简谐振动的运动学描述(一)
6.2.3 简谐振动的运动学描述(二)
6.3 振动的合成
6.3.1 同方向同频率简谐振动的合成
6.3.2 同方向不同频率简谐振动的合成
6.3.3 同频率垂直简谐振动的合成
6.3.4 不同频率垂直简谐振动的合成
6.4 阻尼振动
6.5 受迫振动
6.5.1 受迫振动
6.5.2 共振
7 机械波
7.1 机械波运动学描述和特征量
7.1.1 机械波运动学特征量
7.1.2 机械波运动学描述
7.1.3 机械波运动学描述的应用
7.2 波动方程
7.3 波的能量
7.3.1 波的能量
7.3.2 波的能流密度
7.4 多普勒效应
7.4.1 多普勒效应
7.4.2 多普勒效应的应用
7.5 惠更斯原理
7.5.1 惠更斯原理
7.5.2 折射和反射
7.5.3 透射波和反射波的相位关系
7.6 波的叠加干涉
7.6.1 波的叠加干涉
7.6.2 波的叠加和干涉的应用
7.6.3 驻波
7.6.4 简正模
8 热力学平衡态
8.1 热力学系统及研究方法
8.2 平衡态
8.3 热力学第零定律和状态参量
8.4 温度和温标
8.5 理想气体状态方程
8.6 理想气体压强和温度
8.6.1 理想气体压强和温度(一)
8.6.2 理想气体压强和温度(二)
8.7 分子热运动的速度和速率统计分布规律
8.7.1 分子速率分布函数(一)
8.7.2 分子速率分布函数(二)
8.7.3 麦克斯韦速率分布
8.7.4 分子速率分布
8.7.5 分子热运动的能力统计分布规律
8.7.6 外力场中粒子数密度分布
8.7.7 能量均分定理
8.8 涨落现象
9 热力学
9.1 准静态过程
9.2 内能、功、热和热力学第一定律
9.3 热容
9.3.1 热容(一)
9.3.2 热容(二)
9.4 循环过程
9.4.1 循环过程(一)
9.4.2 循环过程(二)
9.5 热力学第二定律
9.5.1 热力学第二定律(一)
9.5.2 热力学第二定律(二)
9.6 熵
9.6.1 熵的定义
9.6.2 熵增原理
9.7 熵的统计学意义
9.7.1 玻尔兹曼关系
9.7.2 热力学第二定律统计意义
9.7.3 自组织现象
10 静电场
10.1 电荷
10.2 库仑定律
10.3 电场
10.3.1 点电荷电场
10.3.2 线分布电荷电场
10.3.3 面分布电荷电场
10.4 高斯定理
10.4.1 电场线
10.4.2 电通量
10.4.3 高斯定理
10.4.4 高斯定理的应用(一)
10.4.5 高斯定理的应用(二)
10.5 环路定理
10.6 电势
10.6.1 电势(一)
10.6.2 电势(二)
10.6.3 电势梯度
11 导体电学
11.1 导体经典平衡性质
11.1.1 导体的电场与电势
11.1.2 导体上的电荷分布(一)
11.1.3 导体上的电荷分布(二)
11.2 电容及电容器
11.2.1 电容
11.2.2 电容器
11.3 电流
11.3.1 电流密度
11.3.2 稳恒电流
11.4 稳恒电场
11.4.1 稳恒电场(一)
11.4.2 稳恒电场(二)
11.5 电源
12 电介质
12.1 电介质及其极化
12.1.1 电介质
12.1.2 电介质的极化
12.2 极化强度
12.2.1 极化强度
12.2.2 极化电荷密度
12.3 介质中的高斯定理
12.3.1 介质中的静电场
12.3.2 介质中的高斯定理
12.3.3 电介质中高斯定理的应用(一)
12.3.4 电介质中高斯定理的应用(二)
12.4 介质边界两侧的静电场
12.4.1 电介质中边界两侧电场强度关系
12.4.2 电介质中边界两侧电位移矢量关系
12.5 静电场的能量
12.5.1 电场能量密度
12.5.2 电荷系统的静电能
12.5.3 电势能和静电能的对比
13 阅读
13.1 阅读
14 问卷调查
14.1 问卷调查
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注意:阅读课程拓展专题计入成绩,请在本学期结束前完成阅读进度。
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