大学物理B2课程教学大纲文档格式.docx
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课程类别
通识必修课
使用教材
《大学物理》邱小林况明星主编江西高校出版社
主要教学
参考书
1.《普通物理学》程守洙编著,高等教育出版社,1998年
2.《大学基础物理》张三慧编著,清华大学出版社,2003年
本课程任务
和目的
物理学是研究物质及其运动基本规律性的学科,物理学基础知识是构成人的科学素养的重要组成部分,是自然科学和工程技术的基础。
物理学是高等工科院校一门必修的基础课。
它的作用既是各类专业学生打好必要的物理基础,又是通过知识传授,初步获得科学思维和研究方法,所有这些都对学生起着开阔思路,激发探索和创新精神,同时增强适应性,提高人才素质的重要作用。
通过本课程的设置,相关各专业的学生不仅可以学到物理学的理论基础,而且可以学习物理学的思维和研究方法,了解物理学的基本发展过程和现代社会中的一些应用,提高学生的科学素养和分析解决问题的基本能力,培养学生的辩证唯物主义世界观和严谨求实的科学态度以及开拓创新的探索精神。
教学大纲
制订单位
物理教研室
教学大纲制订时间
第5章:
真空中的静电场
课程内容:
一、电荷和电场库仑定律
二、电场强度场强的叠加原理持续散布电荷的场强
3、电场线电通量高斯定理高斯定理的应用
4、静电场力做功电势能电势电势差电势的叠加原理场强与电势的关系
※五、电偶极子
6.电流和电流密度欧姆定律电动势
大体要求:
一、把握电场强度和电势的概念和场的叠加原理。
二、把握用叠加原理计算简单的典型的场源所产生的电场强度和电势。
3、明白得高斯定理和环路定律,能熟练地用高斯定理求具有特殊对称性散布电荷的场强。
4、把握电场力的功与电势差和移动电荷之间的关系。
五、明白得电场是保守力场。
六、把握电势与场强的积分关系。
7、了解解电场线、等势面的概念。
八、了解场强和电势梯度的关系。
九、了解电偶极子,电偶极矩的概念。
10、明白得电流、电流密度、电动势的概念。
1一、把握欧姆定律
本章重点:
一、电场强度和电势的概念、场的叠加原理。
二、把握高斯定理和环路定律的应用
3、会计算电场力的功。
4、电流密度、欧姆定律
本章难点:
一、利用叠加原理计算简单的典型的场源所产生的电场强度和电势。
二、用高斯定理求具有特殊对称性散布电荷的场强。
模块分类及要求:
序号
知识点
一级模块
二级模块
教学要求
掌握程度
1
电荷和电场
通识模块
理论基础
掌握电荷和电场的概念
掌握
人文模块
了解富兰克林发现电的过程
了解
库仑定律
掌握库仑定律
熟练掌握
介绍库仑定律的发现
3
电场强度
掌握电场强度的概念和点电荷场强的计算
4
场强的叠加原理
掌握场强的叠加原理
5
连续分布电荷的场强
会计算连续分布电荷的场强
6
电场线电通量
掌握电场线和电通量的概念,会计算电通量
7
高斯定理
掌握高斯定理的内容
8
高斯定理的应用
应用模块
会用高斯定理求场强分布
熟练应用
9
静电场力做功
会计算静电场力做功,知道静电场力是保守力
10
电势能电势电势差
掌握电势能、电势、电势差的概念
11
电势的叠加原理
会使用电势叠加原理求解电荷连续分布带电体的电势
12
场强与电势的关系
各专业选修模块
了解场强与电势的关系
13
电偶极子
了解电偶极子的场强和电势
14
电流和电流强度
各专业核心
理解电流与电流强度的概念
15
电流密度
理解电流密度的概念
16
欧姆定律的微分形式
各专业选修
学会使用欧姆定律分析电路
17
电源电动势
理解电动势概念
18
浓差和温差电动势
了解浓差和温差电动势
※第6章:
静电场中的导体和电介质
1、静电场中的导体
2、静电场中的电介质
3、电位移有电介质时的高斯定理
4、4、电容电容器
5、静电场的能量能量密度
6、静电的应用
一、明白得导体静电平稳条件及导体表面电荷散布。
二、把握电容的概念及其物理意义,能计算平板、球、圆柱形电容器的电容。
3、了解电介质极化的微观说明和极化强度矢量。
4、明白得电介质中的高斯定理和各向同性介质中电位移与电场强度的关系。
五、明白得电场能量密度概念,能计算一些简单对称散布电场中贮存的电能。
导体静电平稳条件及导体表面电荷散布,容的概念,电场能量密度。
计算平行板、球、圆柱形电容器的电容,计算一些简单对称散布电场中贮存的电能。
第7章恒定磁场
一、磁场磁感强度
二、毕奥-萨伐尔定律
3、磁通量磁场的高斯定理
4、安培环路定理
5、带电粒子在电场和磁场中的运动
6、载流导线在磁场中所受的力
※7、磁场中的磁介质
一、把握磁感应强度的概念和毕—萨定律,能用该定律及叠加原理计算简单典型载流导线周围或对称轴上的磁感应强度。
二、把握安培环路定律,并能计算简单几何形状载流导体磁场中任一点的磁感应强度。
3、把握安培力和洛伦兹力公式,并能简单的计算。
4、了解解磁矩的概念,并计算载流平面线圈在均强磁场中所受的磁力矩。
五、了解磁化现象及其微观机理和铁磁质。
六、明白得磁介质中的安培环路定律。
7、了解H和B之间的关系。
毕—萨定律,安培环路定律
用毕—萨定律及叠加原理计算简单典型载流导线周围或对称轴上的磁感应强;
用安培环路定律计算简单几何形状载流导体磁场中任一点的磁感应强度。
磁场
掌握磁现象、磁场的特性
掌握磁现象的发现、丹麦科学家奥斯特
磁感应强度
掌握磁感应强度的大小求法以及方向表示
磁感应线
掌握磁感应线的分布规定以及磁感应线的特点
磁通量
掌握磁通量的计算
磁场中高斯定理
掌握磁场中高斯定理的应用
毕奥-萨伐尔定律
用该定律及叠加原理计算简单典型载流导线周围或对称轴上的磁感应强度
介绍毕奥和萨伐尔两位科学家
安培环路定理
掌握安培环路定律,并能计算简单几何形状载流导体磁场中任一点的磁感应强度
磁场对运动电荷的作用
掌握洛伦兹力公式,并计算
质谱仪、回旋加速器、霍尔效应、磁流体发电
简单应用
磁场对电流的作用
掌握安培力和洛伦兹力公式,并能简单的计算;
了解解磁矩的概念,并计算载流平面线圈在均强磁场中所受的磁力矩
磁电式电流计的工作原理
磁场中的磁介质
了解H和B之间的关系
第8章:
电磁感应
一、电磁感应现象楞次定律法拉第电磁感应定律
二、动生电动势的产生动生电动势的计算交流电的产生
3、感生电动势的产生感生电场的应用
4、自感电动势互感电动势自感系数和互感系数的关系
※五、自感贮存的能量磁场的能量电磁波
一、了解电磁感应现象。
二、把握法拉第电磁感应定律,了解定律中“-”号的物理意义。
3、明白得动生电动势和感生电动势的概念和规律,能分析和计算有关的简单问题,了解其应用。
4、明白得自感和互感系数的概念及其物理意义,能计算简单载流电路的自感和互感系数。
五、了解磁场的能量,明白电磁波的产生和性质。
一、把握法拉第电磁感应定律。
二、明白得动生电动势和感生电动势的概念和规律,了解其应用。
3、明白得自感和互感系数的概念。
一、分析和计算动生电动势和感生电动势的简单问题。
二、计算简单载流电路的自感和互感系数。
电磁感应现象
掌握什么是电磁感应现象及产生条件
楞次定律
掌握楞次定律
介绍科学家楞次
法拉第电磁感应定律
掌握法拉第电磁感应定律
介绍科学家法拉第
动生电动势的产生
专业核心
掌握动生电动势的产生
动生电动势的计算
会计算动生电动势
交流电的产生
掌握交流电的产生与输运
感生电动势的产生
掌握感生电动势的产生
感生电场的应用
掌握感生电场的应用
自感电动势
掌握自感现象
互感电动势
掌握互感现象
了解互感原理的应用
自感系数和互感系数的关系
了解自感和互感的关系
磁场的能量电磁波
专业选修模块
了解磁场的能量和电磁波
第11章:
波动光学
1、相干光光程
二、光的干与
4、光的衍射
※5、光的偏振性
一、明白得取得相干光的方式,了解定杨氏双缝干与条纹、劈尖干与、牛顿环干与条纹的形成缘故。
二、把握光程概念,光程差和位相差的关系。
3、了解洛埃镜实验中产生半波损失的条件。
4、了解迈克尔逊干与仪的工作原理及其应用。
五、了解惠更斯—菲涅耳原理;
把握单缝夫琅和费衍射条纹散布的规律;
把握光栅衍射强度公式,会分析光栅衍射条纹和光栅常数及波长对光栅衍射条纹的阻碍。
六、了解光栅光谱的特点及其
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