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物理下学期部分重点习题讲解及答案目录•力学部分•电磁学部分•光学部分•部分重点习题讲解及答案01力学部分牛顿运动定律描述物体运动规律的基本定律牛顿运动定律包括第一定律(惯性定律)、第二定律(F=ma)和第三定律(作用与反作用定律)这些定律描述了物体运动的基本规律,是经典力学的基础动量与冲量描述物体运动状态改变的物理量动量是描述物体运动状态的物理量,定义为物体的质量与速度的乘积冲量则是力与时间的乘积,用于描述力的作用效果动量定理和动量守恒定律是研究动量和冲量的重要定理功与能描述力对物体做功和能量转化的物理量功是力与物体在力的方向上移动距离的乘积,用于描述力对物体做功的能力能是物体具有的做功的本领,常见的能包括动能、势能等功和能是联系在一起的,它们的关系由功能原理和能量守恒定律描述02电磁学部分电场与电场力电场是电荷周围存在的特殊物质,电场力则是电荷在电场中受到的作用力电场力是矢量,遵循平行四边形法则进•·行合成和分解电场力的大小与电荷的电量和电场强度电场是由电荷产生的,并作用于其他电有关,方向由正电荷受到的电场力方向荷与电场线方向相同,负电荷则相反电流与磁场电流产生磁场,磁场对电流有作用力01电流是电荷的定向移动,形•·成电流的电荷受到的力称为0203洛伦兹力磁场的方向可以用右手定则磁场是由电流产生的,对电0405判断,而电流的方向则可以流有作用力,即安培力用左手定则判断电磁感应电磁感应现象是法拉第发当导体在磁场中做切割磁现的,其本质是变化的磁感线运动时,导体中会产场产生电场生感应电流感应电流的方向可以用楞次定律判断,即“增反减同”•·当导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生感应电动势,进而产生感应电流03光学部分光的折射与反射光的折射光从一种介质斜射入另一种介质时,会因为速度的改变而发生方向改变,这就是光的折射折射率是描述介质对光速影响的物理量,不同介质具有不同的折射率光的反射光在两种介质的交界处,会按照“入射角等于反射角”的规律反射回去,这就是光的反射镜面是常见的反射现象,镜面反射遵循反射定律光的干涉与衍射光的干涉当两束或多束相干光波在空间某一点叠加时,光强并不简单地相加,而是出现加强或减弱的现象,这种现象称为光的干涉干涉是光的波动性的重要表现之一光的衍射光绕过障碍物继续传播的现象称为光的衍射衍射是光波的波动性所固有的一种现象,任何非单色光都可以发生衍射现象04部分重点习题讲解及答案经典力学部分习题讲解及答案第二季度第一季度第三季度第四季度题目答案题目答案一质量为m的物体在光根据向心力公式$F=一质量为m的物体在地根据万有引力定律,地滑水平面上做匀速圆周mfrac{v^{2}}{r}$,由球表面受到的重力大小球表面重力加速度$g运动,其线速度大小为于线速度大小为v,且为mg,那么在离地面=frac{GM}{R^{2}}$,v,求物体受到的向心是匀速圆周运动,所以高度为地球半径的2倍离地面高度为地球半径力大小向心力大小为$F=时,物体受到的重力大的2倍时,重力加速度mfrac{v^{2}}{r}=小为多少?变为momega^{2}r=$frac{GM}{3R^{2}}mfrac{4pi^{2}r}{T^=frac{1}{9}g$,所以{2}}$物体受到的重力大小为$frac{1}{9}mg$电磁学部分习题讲解及答案题目答案题目答案一平行板电容器的电容为C,根据平行板电容器间的电场一电荷量为q的点电荷在电两极板间距离为d,上极板带根据电场强度的定义式$E=强度$E=frac{U}{d}$和带电场中某点受到的电场力大小正电,下极板带负电,两极frac{F}{q}$,该点的电场强度油滴受力平衡条件$mg=为F,求该点的电场强度大板间有一质量为m的带电油滴大小为$E=frac{F}{q}$qE$,可求得油滴所带的电荷小恰好处于静止状态,求油滴量为$q=frac{mgd}{U}$所带的电荷量光学部分习题讲解及答案题目答案题目答案一束平行光经过凸透镜后汇根据凸透镜成像公式$f=一束光经过玻璃棱镜后发生根据光的色散原理,棱镜的聚于一点,求该凸透镜的焦frac{1}{u+frac{1}{v}}$和题色散现象,求棱镜的色散率色散率$Delta v=距意知$u=infty,v0$,则frac{c}{n}$,其中c为光速,焦距$f=frac{1}{v}$n为棱镜折射率THANKS感谢观看。
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