物理学科基础讲座课件.ppt
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- 物理 学科 基础 讲座 课件
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1、l物理学是研究物质结构、相互作用和物理学是研究物质结构、相互作用和运动基本规律的一门基础自然科学,是运动基本规律的一门基础自然科学,是人类文化的组成和技术的基础。人类文化的组成和技术的基础。物理学物理学 (Physics)物物 质质 结结 构构物质相互作用物质相互作用物质运动规律物质运动规律l 物理学研究的范围物理学研究的范围 物质世界的层次和数量级物质世界的层次和数量级夸克夸克 10-20 m空间尺度:空间尺度:微观物质微观物质Microscopic宏观物质宏观物质macroscopic宇观物质宇观物质cosmological类星体类星体 10 26 m时间尺度:时间尺度:基本粒子寿命基本粒
2、子寿命 10-27 s宇宙寿命宇宙寿命 1018 s 牛顿力学牛顿力学 (Mechanics)(Mechanics)研究物体机械运动的基本规律研究物体机械运动的基本规律 电磁学电磁学 (Electromagnetism)(Electromagnetism)研究电磁现象、物质的电磁运动规律及电磁辐射等规律研究电磁现象、物质的电磁运动规律及电磁辐射等规律 热力学热力学 (Thermodynamics)(Thermodynamics)研究物质热运动的统计规律及其宏观表现研究物质热运动的统计规律及其宏观表现光学光学(optics)(optics)研究光的行为和性质,以及光和物质相互作用研究光的行为和性
3、质,以及光和物质相互作用原子物理学原子物理学(Atomic Physics)(Atomic Physics)研究原子的结构、运动规律及相互作用研究原子的结构、运动规律及相互作用相对论相对论 (Relativity)(Relativity)研究物体的高速运动效应以及相关的动力学规律研究物体的高速运动效应以及相关的动力学规律 量子力学量子力学 (Quantum mechanics)(Quantum mechanics)研究微观物质运动现象以及基本运动规律研究微观物质运动现象以及基本运动规律l 物理学是一切自然科学的基础物理学是一切自然科学的基础l 物理学派生出来的分支及交叉学科物理学派生出来的分支
4、及交叉学科物理学构成了化学、生物学、材料科学、地物理学构成了化学、生物学、材料科学、地球物理学等学科的基础,物理学的基本概念球物理学等学科的基础,物理学的基本概念和技术被应用到所有自然科学之中和技术被应用到所有自然科学之中。l 物理学与数学之间有着深刻的内在联系物理学与数学之间有着深刻的内在联系粒粒子子物物理理学学原原子子核核物物理理学学原原子子分分子子物物理理学学固固体体物物理理学学凝凝聚聚态态物物理理学学激激光光物物理理学学等等离离子子体体物物理理学学地地球球物物理理学学生生物物物物理理学学天天体体物物理理学学宇宇宙宙射射线线物物理理学学物理学的研究方法 物理学理论是通过观察、实验、抽象、
5、假设、推理等研究方法并通过实践检验而建立起来的 观察 实验 抽象 假设 推理 定律 理论物理学对技术及社会发展三次大突破 第一次工业革命:18世纪以蒸汽机作为动力机被广泛使用为标志,以机器代替手工工具,不仅是一次技术改革,更是一场深刻的社会变革 第二次工业革命:19世纪法拉第和麦克斯韦电磁理论的应用,成功制造电机电器电讯设备,电力的广泛应用,工业电气化 第三次:以原子能、电子计算机和空间技术的广泛应用为主要标志,涉及信息技术、新能源技术、新材料技术、生物技术、空间技术和海洋技术等诸多领域的一场信息控制技术革命物理学是知识体系(物理学是知识体系(Physics as knowledge)物理知识
6、是对物理物质世界的意义建构;物理知识需要观察实验证据的论证;物理知识具有相对真理的性质。物理学是探究物理学是探究(Physics as Inquiry)物理学是一种探究,并且是每个人都可以做的探究活动。物理学探究需要质疑、观察、提出问题、假说、设计、实验、推理、评价、交流等活动。物理学探究是发现已有物理知识的局限性、甚至谬误,拓展新知识的必须手段。物理学是价值观体系物理学是价值观体系(Physics as a set of values)物理学的价值观是指人们从事物理学探究、应用等活动的基本价值取向、态度、精神等科学怀疑是科学研究的起点科学求真是科学研究的最基本的追求科学求实是科学研究的必须的
7、态度取向科学创新是科学研究的生命和灵魂科学“求真”“向善”“臻美”的人文价值追求经典力学的体系 运动学 研究物体位置随时间变化各种关系 动力学 研究物体的机械运动和相互作用力间的关系 静力学 研究在力的作用下物体获得平衡的问题刚体力学、流体力学、固体力学、材料力学、结构力学、弹性力学、塑性力学、爆炸力学、磁流体力学、空气动力学、天体力学、生物力学、计算力学、相对论力学、量子力学 1 质点运动学质点运动学 参照系和坐标系;参照系和坐标系;位矢,位移;位矢,位移;速度,加速度;速度,加速度;直线运动;直线运动;运动迭加原理;运动迭加原理;曲线运动;曲线运动;相对位移与相对速度。相对位移与相对速度。
8、2 质点动力学质点动力学 牛顿运动定律;牛顿运动定律;惯性系和非惯性系;惯性系和非惯性系;冲量冲量 动量动量 动量定律动量定律 动量守恒定律;动量守恒定律;功功 动能动能 动能定理;动能定理;势能势能 机械能守恒定律;机械能守恒定律;能量转化与守恒定律;能量转化与守恒定律;碰撞;碰撞;经典力学适用范围。经典力学适用范围。18自由落体的规律自由落体的规律“伽利略的发现,以及他所用的科学推理方法,是人类思想史上最伟大的成就之一,而且标志着物理学的真正的开端!”-爱因斯坦伽利略老实说,我赞成亚里士多德的著作,并精心地加以研究。我只是责备那些使自己完全沦为他的奴隶的人,变得不管他讲什么都盲目地赞成,并
9、把他的话一律当作毫不能违抗的圣旨一样,而不深究其他任何依据-伽利略牛顿运动定律牛顿运动定律运动定律解释了所有宏观物体的运动,奠定了经典物理学的基础;也构成了工程技术的基础。牛顿推出三大运动定律、发现万有引力和创立微积分,成为过去一千年中最杰出的科学巨人。牛顿万有引力定律万有引力定律万有引力定律的发现,是自然科学最伟大的成果之一。它把地面上物体运动的规律和天体运动的规律统一了起来,对以后物理学和天文学的发展具有深远的影响。它第一次解释了一种基本相互作用的规律,在人类认识自然的历史上树立了一座里程碑。14 3 刚体动力学刚体动力学 刚体定轴转动刚体定轴转动 角速度角速度 角加速度;角加速度;转动动
10、能转动动能 转动惯量;转动惯量;力矩力矩 转动定律;转动定律;力矩的功力矩的功 刚体定轴转动的动能定理;刚体定轴转动的动能定理;动量矩动量矩 冲量矩冲量矩 动量矩定理动量矩定理 动量矩守恒定律动量矩守恒定律 4 振动学基础振动学基础 振动振动 简谐振动;简谐振动;无阻尼自由振动无阻尼自由振动 阻尼振动阻尼振动 受迫振动受迫振动 共振;共振;振动的合成振动的合成 5 波动学基础波动学基础 机械波产生和传播;机械波产生和传播;波的传播速度波的传播速度 波长波长 周期周期 频率;频率;波动方程波动方程 波的能量波的能量,能流密度能流密度 惠更斯原理;惠更斯原理;波的反射与折射波的反射与折射 波的迭加
11、原理波的迭加原理 波的干涉;波的干涉;波的绕射和散射,波的绕射和散射,声波声波 超声波超声波 次声波;次声波;多普勒效应。多普勒效应。6.液体力学液体中的压强理想液体,稳定流动,流线和流管连续原理伯努利方程粘滞流体热学 热学是研究热现象的理论 热力学:由观察实验总结出热力学定律,用逻辑推理方法,研究宏观物体的热的性质 统计物理学:从物质的微观结构出发,即从分子、原子的运动和它们之间的相互作用出发,依据每个粒子所遵循的力学规律,用统计的方法研究物体的热的性质热力学定律热力学定律热力学定律的提出,是极为重要的发现,改变了我们对能量运作的观念。任何热机都无法百分之百的有效运作。它们支配着工业革命的机
12、械运行中的热能与机械能的转化,成为工业革命的强大的驱动力。鲁道夫-克劳修斯分子物理学和热力学分子物理学和热力学 一、气体分子运动论一、气体分子运动论 平衡状态,理想气体的状态方程;平衡状态,理想气体的状态方程;气体分子运动论的压强公式;气体分子运动论的压强公式;气体分子平均平动动能与和温度的关系;气体分子平均平动动能与和温度的关系;能量按自由度均分原理,能量按自由度均分原理,理想气体的内能;理想气体的内能;麦克斯韦速率分布律;麦克斯韦速率分布律;分子碰撞和平均自由程;分子碰撞和平均自由程;气体内迁移现象及其基本定律;气体内迁移现象及其基本定律;二、二、热力学热力学 功功 热量热量 内能;内能;
13、热力学第一定律;热力学第一定律;热力学第一定律对于理想气体的等值过程中的应热力学第一定律对于理想气体的等值过程中的应用;用;气体的摩尔热容;气体的摩尔热容;绝热过程;绝热过程;循环过程循环过程 卡诺循环;卡诺循环;热力学第二定律;热力学第二定律;可逆及不可逆过程;可逆及不可逆过程;热力学第二定律的统计意义和适用范围热力学第二定律的统计意义和适用范围电磁学规律电磁学规律电流产生磁场、磁场产生电流这两个重要的发现,加上麦克斯韦关于电磁场方程组,奠定了整个电磁学的理论体系,开辟了对现代文明起重要作用的电气化时代。它概括了一切宏观电磁现象的规律,而且将光现象统一在这个理论之内,对人们认识物质世界的思想
14、产生重大影响。法拉弟麦克斯韦电磁学 电磁学研究电磁现象的规律,主要是电磁场的规律以及物质的电学性质和磁学性质。静电学 稳恒电流 电流的磁场 磁场对电流的作用 电磁感应 电磁场基本理论 静电场静电场 电场电场 库仑定律库仑定律 电场强度电场强度 高斯定理高斯定理 电场力的功电场力的功,场强环流定律场强环流定律 电势电势 电场强度与电势的关系电场强度与电势的关系 静电场中的导体和电介质静电场中的导体和电介质 电场中的导体电场中的导体 电介质的极化电介质的极化 电容电容 电场的能量等电场的能量等 稳恒电流稳恒电流 稳恒电流稳恒电流,电流密度电流密度 电流的功和功率电流的功和功率 电动势电动势 一段电
15、路的欧姆定律一段电路的欧姆定律 电流的功和功率电流的功和功率,焦耳焦耳-楞次定律楞次定律 电动势电动势,闭合电路和一段含源电路的欧姆定律闭合电路和一段含源电路的欧姆定律 金属导电的经典电子论金属导电的经典电子论 稳恒磁场稳恒磁场 电流的磁场电流的磁场 磁场磁场,磁感应强度磁感应强度,磁通量磁通量 毕奥毕奥萨伐尔定律萨伐尔定律 磁场强度磁场强度 安培环路定律安培环路定律 运动电荷的磁场运动电荷的磁场 磁场对电流的作用磁场对电流的作用 磁场对截流导线的作用磁场对截流导线的作用,安培定律安培定律 磁场对截流线圈的作用磁场对截流线圈的作用 磁力作功磁力作功 运动电荷在磁场中所受的力运动电荷在磁场中所受
16、的力:洛仑兹力洛仑兹力 电磁感应电磁感应 电磁感应基本定律电磁感应基本定律 在磁场内运动的导线内的感应电动势在磁场内运动的导线内的感应电动势 在磁场中转动线圈内的感应电动势和感应电流在磁场中转动线圈内的感应电动势和感应电流 涡旋电场涡旋电场,涡旋电场的环流涡旋电场的环流 涡电流涡电流 自感应自感应 互感应互感应 磁场能量等磁场能量等 电磁场和电磁波电磁场和电磁波 麦克斯韦电磁场理论麦克斯韦电磁场理论 电磁波的辐射与传播电磁波的辐射与传播 振荡电路振荡电路,赫兹实验赫兹实验 电磁波谱电磁波谱光学 几何光学 以光的直线传播性质为基础,研究光在透明介质中传播的问题 光的直线传播定律、光的独立传播定律
17、、光的反射和折射定律等 物理光学 波动光学:以光的波动性质为基础,研究光的传播及其规律,主要有光的干涉、衍射和偏振等 量子光学:以光和物质相互作用时显示的粒子性为基础来研究光的性质和规律光的本质光的本质牛顿主张光的粒子说;惠更斯主张光波动说;光量子与波的统一:光具有波粒二象性,它是人类思想史上一大飞跃,加速了利用光造福人类的进程。光的干涉光的干涉 光程及光程差光程及光程差 杨氏双缝干涉杨氏双缝干涉 薄膜等厚干涉薄膜等厚干涉 迈克儿逊干涉仪迈克儿逊干涉仪 光的衍射光的衍射 惠更斯惠更斯菲涅尔原理菲涅尔原理 单缝衍射条纹的分布规律单缝衍射条纹的分布规律 光栅衍射公式光栅衍射公式 X光衍射)光衍射)
18、光的偏振光的偏振 自然光的线偏振自然光的线偏振 布儒斯特定律布儒斯特定律 晶体中的双折射晶体中的双折射 起偏与检偏起偏与检偏近代物理学 近代物理学研究物质的微观结构,原子、原子核、基本粒子等各个层次的内部结构以及它们的相互作用和运动变化的规律等。近代物理学两大理论支柱:相对论 狭义相对论提出新的时空观,建立了高速运动物体的运动规律,揭示了质量与能量的内在关系 广义相对论从加速参照系与引力场等效的原理出发,提出新的引力理论,探索引力场的时空结构量子力学 以微观粒子的波粒二象性和量子说为基础,描述分子、原子等微观系统运动的规律相对论相对论爱因斯坦相对论是20世纪物理学史上最重大的成就之一,它包括狭
19、义相对论和广义相对论两个部分,狭义相对论变革了从牛顿以来形成的时空概念,提示了时间与空间的统一性和相对性,建立了新的时空观。广义相对论把相对原理推广到非惯性参照系和弯曲空间,从而建立了新的引力理论。质能关系质能关系E=MC2是有史以来最伟大的方程之一,质量和能量可以互相转化,是利用原子能的理论基础。量子论量子论普朗克量子论是现代物理学的基石,提供了新的关于自然界的表述方法和思考方法。量子论揭示了微观物质世界的基本规律,为原子物理学、固体物理学、核物理学和粒子物理学奠定了理论基础。它能很好地解释原子结构、原子光谱的规律性、化学元素的性质、光的吸收与辐射等。薛定谔中子的发现中子的发现卢瑟福查德威克
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