还剩28页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
《编基础物理学》这是一本关于基础物理学的书,它旨在为学生提供物理学基础知识物理学在现代科学和技术中的地位现代科学的基础技术发展的核心物理学是自然科学的基础它为其他学科提供了基础理论和实验物理学原理应用于各种技术领域,推动了现代社会的发展例如方法,推动着其他学科的发展,电子技术、能源技术、材料科学、航空航天技术等等物理学研究的主要内容天体物理学原子物理学凝聚态物理学粒子物理学研究宇宙中天体的性质、结构研究原子内部结构、原子核的研究固体和液体等物质的宏观研究基本粒子和它们之间的相和演化例如,研究恒星的形性质和原子之间的相互作用性质例如,研究晶体结构、互作用例如,研究夸克、轻成、星系结构和宇宙大爆炸模例如,研究电子的轨道、核能超导现象和磁性材料子、希格斯玻色子和标准模型型和放射性经典力学经典力学是物理学的一个分支,研究物体在宏观世界中的运动规律它是物理学的基础,也是许多其他学科的基础,例如工程学、天文学和宇宙学牛顿三大定律惯性定律运动定律12物体在不受外力作用的情况下物体受到外力作用时,其运动,将保持静止状态或匀速直线状态会发生改变,加速度的大运动状态小与合外力成正比,与物体的质量成反比作用力与反作用力定律3当两个物体相互作用时,它们之间会产生大小相等,方向相反的作用力与反作用力惯性定律与运动定律惯性定律运动定律物体保持静止状态或匀速直线运物体加速度的大小与合外力成正动状态,除非受到外力的作用比,与物体的质量成反比作用力与反作用力当两个物体相互作用时,它们之间会产生大小相等、方向相反的力功和能量功的概念能量的概念能量守恒定律功是力在力的方向上移动的距离能量是物体做功的能力能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只会从一种形式转化为另一种形式动量守恒定律动量变化碰撞动量守恒在没有外力作用下,物体的动量始终保持不碰撞前后,系统总动量保持不变动量守恒定律广泛应用于物理学和工程学领变域,例如火箭发射和车辆碰撞刚体运动平动转动
1.
2.12物体上所有点都以相同的速度物体绕固定轴旋转,每个点都沿相同方向运动以相同角速度运动复杂运动
3.3平动和转动的组合,例如滚动运动相对论相对论是现代物理学的基础理论之一它由阿尔伯特·爱因斯坦创立,颠覆了牛顿力学对时间、空间、质量和能量的理解狭义相对论的基本原理光速不变原理相对性原理时空观真空中光速恒定,与光源运动无关无论观所有惯性系中的物理定律都相同时间和空间是相对的,取决于观察者的运动察者如何运动,测量到的光速始终相同状态时间膨胀与长度收缩时间膨胀长度收缩时间膨胀是指在相对运动的参考系中,时间流逝速度不同的现象长度收缩是指在相对运动的参考系中,物体长度发生改变的现象当物体以接近光速的速度运动时,时间流逝速度会变慢当物体以接近光速的速度运动时,其长度会沿着运动方向缩短质能关系质能关系能量守恒物质的质量和能量是相互等价的这个关系表明能量守恒定律,物,质量可以转化为能量,能量也质和能量相互转化时,总能量不可以转化为质量变核能应用这个关系解释了核反应中能量的释放,比如核电站和核武器量子力学量子力学是现代物理学的重要理论基础,它研究微观世界物质的运动规律和性质量子力学对现代科学和技术发展产生了巨大的影响,比如激光、半导体、核能等量子论的基本概念能量量子化波粒二象性不确定性原理叠加态能量不再是连续的,而是以离光和物质同时具有波动性和粒无法同时精确测量粒子的动量量子系统可以处于多种状态的散的量子形式存在,称为能级子性,取决于具体情况和位置,两者存在一定的相互叠加,直到被测量才坍缩到一制约关系个确定的状态薛定谔方程描述微观粒子运动粒子状态随时间变化薛定谔方程是量子力学中的一个它可以描述微观粒子的状态如何重要方程随时间变化非相对论量子力学薛定谔方程是描述非相对论量子力学的核心方程氢原子能级和光谱能级跃迁光谱线光谱仪氢原子中的电子在不同能级之间跃迁时,会氢原子光谱由一系列离散的谱线组成,每条光谱仪用于分析光谱,通过测量光谱线的波吸收或释放特定能量的光子,形成独特的光谱线对应着电子从一个能级跃迁到另一个能长和强度,可以确定物质的成分、温度和运谱级的特定能量变化动状态电磁学电磁学是研究电磁现象的物理学分支电磁学涵盖电场、磁场、电磁波等概念电场和静电电场库仑定律
1.
2.12电场是由电荷产生的空间区域库仑定律描述了两个点电荷之,它对其他电荷施加作用力间的静电力大小与它们之间的距离平方成反比电势静电感应
3.
4.34电势是描述电场能的物理量,当导体或绝缘体处于电场中时它反映了电荷在电场中所具有,内部电荷会重新分布,产生的势能电场,这种现象称为静电感应电流和电磁感应电流电磁感应电流是电荷的定向移动电磁感应是当磁场发生变化时,在导体中产生电流的现象电流的大小取决于电荷的运动速度和电荷的多少这是电磁学中一个重要的现象,它为我们提供了许多技术应用,例如发电机和变压器麦克斯韦方程组高斯定律磁场的高斯定律
1.
2.12描述电场与电荷之间的关系,表明磁单极子不存在,磁场线指出电场线从正电荷开始,结总是闭合的,没有起点或终点束于负电荷,或延伸至无穷远法拉第定律安培麦克斯韦定律
3.
4.-34描述变化的磁场如何产生电场描述电流和变化的电场如何产,这是电磁感应现象的基础生磁场,将电场和磁场统一在一个框架中光学光学是研究光的现象及其规律的物理学分支它是物理学中重要的组成部分,有着广泛的应用光学研究内容包括光的传播、反射、折射、干涉、衍射、偏振等现象几何光学折射光线从一种介质进入另一种介质时,传播方向发生改变折射现象可以解释彩虹、透镜成像等反射光线照射到物体表面时,改变传播方向,返回到原来介质中镜面反射、漫反射是常见的光线反射现象干涉与衍射干涉现象衍射现象当两列或多列波相遇时,波叠加当波遇到障碍物或孔隙时,波绕形成稳定的振动,产生干涉现象过障碍物或孔隙发生弯曲,称为衍射现象惠更斯原理应用解释波的传播,认为波的传播是干涉和衍射应用于光学仪器,如波前上每个点都是新的波源,这显微镜、望远镜和全息术些波源发出子波,子波相互叠加形成新的波前热力学热力学是研究热量与其他形式能量相互转换规律以及能量转换过程中的宏观性质变化的科学热力学主要研究物质的热性质,例如温度、热量、内能、熵等热力学定律热力学第一定律热力学第二定律热力学第三定律能量守恒定律,能量既不会凭空产生,也不热量总是从温度高的物体传递到温度低的物热力学第三定律指出,当系统温度趋近绝对会凭空消失,它只会从一种形式转化为另一体,不可能从低温物体传到高温物体,除非零度时,熵值趋近于最小值,但永远无法达种形式,或者从一个物体转移到另一个物体外界对系统做功到绝对零度热量传递与能量转换热传导热对流热辐射能量转换通过物体直接接触传递热量,通过流体(液体或气体)的运通过电磁波传递热量,例如太各种形式的能量可以相互转换例如用锅加热水动传递热量,例如暖气片加热阳照射地球,例如风能转换为电能房间概括和总结回顾基础物理学知识,总结关键概念、定律和模型了解物理学在现代科学和技术中的重要地位物理学前沿探索暗物质和暗能量的研究是当代物理学的前沿领量子计算技术正在迅速发展,利用量子力学原域研究人员正在寻找更多证据来证实这些神理进行高速计算量子计算机有望解决传统计秘物质的存在,并试图理解它们对宇宙演化的算机无法解决的复杂问题,例如药物发现和材影响料科学天体物理学家使用先进的望远镜观测宇宙,探粒子物理学家利用粒子加速器,研究物质的基索宇宙的起源和演化,包括黑洞、中子星等天本结构和相互作用,试图发现新的基本粒子,体的性质和形成机制如希格斯玻色子物理在未来发展中的作用推动科技进步解决全球性问题
1.
2.12物理学原理是许多现代技术的物理学研究有助于解决能源危基石,推动着科技进步机、环境污染等全球性问题探索未知领域
3.3物理学不断探索宇宙的奥秘,推动人类对自然界的认知。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0