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892 力學與電磁學綜合(2011版)
請考生注意:
1、《力學與電磁學綜合》試題含 力學 和 電磁學 兩部分的內(nèi)容。
2、每部分試題滿分75分。
一、基本內(nèi)容與要求
第一部分:力學
(一)質(zhì)點運動學;動量定理及動量守恒定律
1、掌握伽利略變換和經(jīng)典力學的速度變換關系。理解伽利略變換蘊含的時空觀。理解物理量在時空坐標變換下具有協(xié)變性或?qū)ΨQ性的問題。掌握慣性定律及其涉及的時空觀問題。
2、從動量定理和動量守恒觀點重新認識牛頓第二、第三定律。掌握非慣性系的動力學中平動慣性力、離心慣性力和科里奧利力的概念。
3、掌握沖量概念,質(zhì)點組的動量定理,質(zhì)心運動定理和用外力矢量和為零為條件表述的動量守恒定律。
4、通過動量守恒定律和牛頓定律對伽利略變換的不變性,初步理解物理規(guī)律對時空坐標變換的對稱性。
。ǘ﹦幽芎蛣菽;角動量.關于對稱性;萬有引力
1、理解對力作功、元功、變力的功以及作用力反作用力之功的關系。
2、掌握質(zhì)點和質(zhì)點組動能定理并正確應用。掌握勢能概念。對于各種力作功情況,正確運用動能定理和機械能守恒定律。
3、運用動量和能量研究碰撞和散射問題。在質(zhì)心系研究碰撞問題。
4.掌握質(zhì)點和質(zhì)點組的角動量定理的角動量守恒定律以及對質(zhì)心的角動量定理和守恒律。
5、認識總能量對時空坐標變換的對稱性和守恒律的關系。
6.理解萬有引力定律的建立、內(nèi)容、疊加原理以及定律在物理學、天文學的及星際航行中的意義。在保守力概念基礎上建立引力勢能的概念。
7、研究與引力有關的一系列問題,如逃逸速度、潮汐和宇宙膨脹。
。ㄈ﹦傮w力學
1、掌握在運動學方面可用描述質(zhì)點運動的方法描述平動。用微積分研究角位移、角速度和角加速度間的關系。
2、剛體定軸轉(zhuǎn)動動力學。掌握轉(zhuǎn)動慣量概念,用積分法求簡單形狀物體的轉(zhuǎn)動量,運用平行軸定理和垂直軸定理。掌握從質(zhì)點組角動量定理導出轉(zhuǎn)動定理,從質(zhì)點組動能定理推出轉(zhuǎn)動的動能定理。
3、剛體平面運動。質(zhì)心運動定理和繞質(zhì)心軸的轉(zhuǎn)動定理。討論力沿作用線的滑移、力偶和力的平移等作用于剛體的力的性質(zhì),掌握克尼希定理在剛體上的應用,滾動摩擦力偶矩。剛體的平衡。
4、剛體定點轉(zhuǎn)動。理解常平架回轉(zhuǎn)儀和陀螺的近似理論。
。ㄋ模⿵椥泽w力學;流體力學
1、就桿的情況給出應力應變的概念,并說清楚拉伸壓縮和剪切的胡克定律。理解楊氏模量、剪切模量和泊松系數(shù)之間存在關系。
2、能定性說明關于扭轉(zhuǎn)和彎曲桿內(nèi)應力應變分布要求。
3、流體靜力學:壓強的概念,在靜止流體內(nèi)壓強分布中,等壓面與體積力垂直而壓強梯度與體積力密度成正比;緣此認識重力場中壓強的分布。
4、流體運動學:拉格朗日和歐拉兩種描述流體運動的方法。明確流速場的概念,分清定常流動和非定常流通以及流線和流跡的區(qū)別。
5、掌握對于理想流體在重力場中作定常流動的伯努利方程。若非理想流體,了解不適用伯努利方程的例子有拉瓦爾管,管口擴張時流速增加,或達到超聲速。將動量定理用于流體,則得到水輪機和其它水力器械的原理。
(五)振動;波動和聲
1、通過單擺、彈簧振子和扭擺給出簡諧振動動力學特征。認識頻率取決于系統(tǒng)本身性質(zhì),而振幅及初相與初始條件有關,用積分曲線和相軌跡描述簡諧振動。
2、重分析阻尼力引入后所起的作用。受迫振動中,應分清位移共振與速度共振。
3、振動的合成和分解,掌握李薩如圖形。
4、波的概述。通過波前、波射線和波面認識波的一般概念,通過縱波、橫波、水中表面波和淺水波等認識波的多樣性。
5、平面簡諧波:從運動學角度刻畫空間各體元的運動狀態(tài),并引出用振幅、頻率、波長、波速和原點初相描述波,認清波速和質(zhì)元振動速度的區(qū)別。
6、多普勒效應的幾種情況,了解激波的簡單介紹。
。┫鄬φ摰暮喗
1、概述相對論產(chǎn)生的背景,指出麥克斯韋方程對伽利略變換不具有協(xié)變性、光速的測量和關于以太假說的檢驗以及電子質(zhì)量隨速度而改變對經(jīng)典力學提出疑問。
2、理解狹義相對論的基本假設,洛倫茲變換、狹義相對論的時空觀,閔可夫斯基空間,因果關系,孿生子問題。
3、相對論動力學:四維動量、質(zhì)速關系和質(zhì)能關系。
第二部分:電磁學
(一) 靜電場
電荷、電荷守恒定律,庫侖定律,電場強度,電場強度疊加原理, 電場線. 電通量. 靜電場的高斯定理,電偶極矩,電場力,靜電場力的功, 靜電場的環(huán)路定理,電勢能、電勢、電勢差,等勢面,電場強度與電勢的微分關系。
(二)靜電場中的導體和電介質(zhì)
導體的靜電平衡, 靜電屏蔽, 靜電場中的電介質(zhì),電介質(zhì)的極化,極化強度, 極化電荷,電位移, 電介質(zhì)中的靜電場高斯定理,孤立導體電容,電容器及其電容,電容器的聯(lián)接, 電容器儲能, 靜電場的能量和電場能量密度。
。ㄈ┓(wěn)恒磁場
磁感強度, 畢-薩定律, 磁感應線, 磁通量, 磁場高斯定理, 安培環(huán)路定理, 安培定律, 磁場對載流導線和載流線圈的作用, 載流線圈的磁矩,洛倫茲力, 帶電粒子在磁場中的運動。
(四)磁介質(zhì)
磁介質(zhì)及其磁化,磁化強度,磁化電流,磁場強度,磁介質(zhì)中的磁場高斯定理和安培環(huán)路定理,鐵磁質(zhì)的特性。
。ㄎ澹╇姶鸥袘
電磁感應現(xiàn)象, 法拉第電磁感應定律,動生電動勢, 感生電動勢,感生電場, 自感和互感, LR、RC、LCR電路的暫態(tài)過程,自感磁能和互感磁能 磁場的能量和磁場能量密度。
。╇姶艌龊碗姶挪
位移電流, 麥克斯韋方程組的積分形式和微分形式,平面電磁波的基本性質(zhì),電磁波的能量、能流和能流密度。
二、參考書目
。1)漆安慎、杜嬋英,《力學》(第2版),高等教育出版社
(2)趙凱華、陳熙謀,《電磁學》(第2版)(上、下冊),高等教育出版社
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