大学物理A2_2021
何聚
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1 静止电荷的电场
1.1 物质的电结构 库仑定律
1.1.1 电荷
1.1.2 库仑定律
1.1.3 静电力叠加原理
1.1.4 测验
1.2 静电场 电场强度
1.2.1 电场和电场强度
1.2.2 例题1
1.2.3 例题2
1.2.4 例题3均匀带电细圆环轴线上的场强
1.2.5 例题4均匀带电圆盘轴线上的场强
1.2.6 电荷球对称分布的电场
1.2.7 例题5带电厚板的电场
1.2.8 电场线
1.2.9 电场强度通量
1.2.10 测验
1.3 静电场的高斯定理
1.3.1 点电荷电场的电通量
1.3.2 高斯定理
1.3.3 高斯定理应用
1.3.4 例题1均匀带电球面的电场
1.3.5 两个均匀带电球面的电场
1.3.6 例题2均匀带电球体的电场
1.3.7 电荷球对称分布的电场
1.3.8 例题3无限大均匀带电平面的电场
1.3.9 例题4无限长均匀带电圆柱面的电场
1.3.10 两个无限长均匀带电同轴圆柱面的电场
1.3.11 例题5用补缺法求电场强度
1.3.12 测验
1.4 静电场的环路定理 电势
1.4.1 静电场力作功的特点
1.4.2 静电场的环路定理
1.4.3 电势能
1.4.4 电势
1.4.5 电势差
1.4.6 点电荷的电势
1.4.7 电势叠加原理
1.4.8 例题1带电细圆环轴线上的电势
1.4.9 例题2均匀带电圆盘轴线上的电势
1.4.10 例题3均匀带电球面的电势
1.4.11 例题4无限长均匀带电直线的电势
1.4.12 等势面
1.4.13 等势面和电场线的关系
1.4.14 测验
1.5 静电场中的导体
1.5.1 导体的静电平衡
1.5.2 静电平衡时导体的特点
1.5.3 静电平衡时导体上电荷量的分布
1.5.4 静电平衡时导体表面附近的场强
1.5.5 孤立导体表面电荷分布
1.5.6 例题2两块无限大平行平板导体电荷分布
1.5.7 静电屏蔽
1.5.8 例题3
1.5.9 测验
1.6 电容器的电容
1.6.1 孤立导体的电容
1.6.2 电容器的电容
1.6.3 平行板电容器
1.6.4 圆柱形电容器
1.6.5 球形电容器
1.6.6 电容器的并联
1.6.7 电容器的串联和混联
1.6.8 测验
1.7 内容提要
2 恒定电流的磁场
2.1 恒定电流
2.1.1 电流强度
2.1.2 电流密度
2.1.3 电流密度与电流强度的关系
2.1.4 稳恒电流和稳恒电场(s)
2.1.5 电源电动势
2.1.6 测验
2.2 磁感应强度
2.2.1 磁现象
2.2.2 磁感应强度
2.2.3 磁感应线和磁通量
2.2.4 测验
2.3 毕奥-萨伐尔定律
2.3.1 毕奥萨伐尔定律
2.3.2 运动电荷的磁场
2.3.3 运动电荷的电场和磁场
2.3.4 毕奥萨伐尔定律的应用
2.3.5 例题1载流直导线的磁场
2.3.6 例题2载流圆线圈轴线上的磁场(s)
2.3.7 例题3载流直螺线管轴线上的磁场
2.3.8 习题求解分析
2.3.9 通电平板的磁场
2.3.10 通电半圆柱面的磁场
2.3.11 测验
2.4 稳恒磁场的高斯定理 与安培环路定理
2.4.1 稳恒磁场的高斯定理
2.4.2 载流长直导线磁场的环流
2.4.3 安培环路定理
2.4.4 用安培环路定理计算磁场
2.4.5 例题1圆柱形载流长直导线的磁场
2.4.6 例题2载流直螺线管内的磁场
2.4.7 例题3载流环形螺线管内的磁场
2.4.8 测验
2.5 带电粒子在电场和磁场中的运动
2.5.1 带电粒子在磁场中的运动
2.5.2 霍尔效应
2.5.3 测验
2.6 磁场对载流导线的作用
2.6.1 安培力
2.6.2 载流线圈的磁力矩
2.6.3 磁场力(磁力矩)的功
2.6.4 电流单位安培的定义
2.6.5 测验
2.7 内容提要
3 电磁感应 电磁场理论
3.1 电磁感应定律
3.1.1 电磁感应现象1(s)
3.1.2 电磁感应现象2(s)
3.1.3 电磁感应现象3(s)
3.1.4 电磁感应现象规律
3.1.5 楞次定律(s)
3.1.6 法拉第电磁感应定律
3.1.7 线圈的电动势
3.1.8 感应电流和感应电量
3.1.9 例题1计算感应电动势和电量
3.1.10 例题2.mp4
3.1.11 测验
3.2 动生电动势
3.2.1 直导线垂直切割磁应线运动时的电动势1
3.2.2 直导线垂直切割磁应线运动时的电动势2
3.2.3 动生电动势
3.2.4 交流发电机
3.2.5 例题1均匀磁场中定轴转动直导线的电动势
3.2.6 例题2用动生电动势公式求解
3.2.7 例题2用法拉第电磁感应定律求解
3.2.8 测验
3.3 感生电动势 感生电场
3.3.1 感生电动势和感生电场
3.3.2 感生电场的特点
3.3.3 感生电场与库仑电场对比
3.3.4 例题1
3.3.5 涡电流
3.3.6 测验
3.4 位移电流 电磁场理论
3.4.1 电容器充电放电时的电流
3.4.2 电流变化时磁场的环流
3.4.3 位移电流
3.4.4 全电流环路定理
3.4.5 感生磁场
3.4.6 麦克斯韦方程组
3.4.7 麦克斯韦方程组微分形式
3.4.8 电磁场和电磁波(s)
3.4.9 测验
3.5 内容提要
4 光学
4.1 *几何光学简介
4.2 相干光
4.2.1 光源与光波(s)
4.2.2 单色光
4.2.3 相干光
4.2.4 相干光的干涉
4.2.5 干光的获得方法
4.2.6 测验
4.3 双缝干涉
4.3.1 双缝干涉实验装置
4.3.2 干涉明暗条纹的位置
4.3.3 干涉条纹的特点
4.3.4 例题1
4.3.5 例题2
4.3.6 洛埃德镜实验
4.3.7 测验
4.4 光程与光程差
4.4.1 光程和光程差
4.4.2 物像之间的等光程性
4.4.3 反射与附加光程差
4.4.4 光干涉的光程差条件
4.4.5 例题1盖云母片的杨氏双缝实验
4.4.6 例题2利用干涉法测定气体的折射率
4.4.7 测验
4.5 薄膜干涉
4.5.1 薄膜干涉和单层增透膜
4.5.2 多层高反射膜
4.5.3 等倾干涉条纹
4.5.4 等倾干涉光程差计算
4.5.5 等倾干涉条纹的特点
4.5.6 等厚干涉条纹和光程差计算
4.5.7 劈尖膜等厚干涉(s)
4.5.8 劈尖膜等厚干涉条纹特点
4.5.9 等厚干涉条纹形状分析
4.5.10 例题1
4.5.11 牛顿环干涉
4.5.12 类似牛顿环的问题
4.5.13 例题2
4.5.14 测验
4.6 内容提要
内容提要
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