大学物理【全169讲】【大连理工大学】【国家级精品课】

合集 · 【物理原理】 (18)

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Parts

  1. P1 · 1.1 课程导学
  2. P2 · 1.2 单位制与量纲
  3. P3 · 1.3 标量与矢量
  4. P4 · 2.1.1 运动的描述(1)
  5. P5 · 2.1.2 运动的描述(2)
  6. P6 · 2.2.1 速度、加速度分量(1)
  7. P7 · 2.2.2 速度、加速度分量(2)
  8. P8 · 3.1.1 牛顿运动定律
  9. P9 · 3.1.2 牛顿运动定律的应用
  10. P10 · 3.2 惯性系与非惯性系 惯性力
  11. P11 · 3.3 惯性离心力与科里奥利力
  12. P12 · 3.4 动量定理
  13. P13 · 3.5 动量守恒定律
  14. P14 · 3.6 火箭飞行原理
  15. P15 · 3.7 质心运动定理
  16. P16 · 3.8 角动量定理与角动量守恒定律
  17. P17 · 3.9 角动量守恒定律的应用
  18. P18 · 3.10 功
  19. P19 · 3.11 动能定理
  20. P20 · 3.12 势能 机械能守恒定律
  21. P21 · 3.13 太空航行的宇宙速度
  22. P22 · 3.14 碰撞问题
  23. P23 · 4.1 刚体运动的描述
  24. P24 · 4.2 刚体的转动惯量
  25. P25 · 4.3 刚体定轴转动定律
  26. P26 · 4.4 刚体运动的功与能
  27. P27 · 4.5.1 刚体的复合运动(上)
  28. P28 · 4.5.2 刚体的复合运动(下)
  29. P29 · 5.1 简谐振动
  30. P30 · 5.2 谐振子
  31. P31 · 5.3 阻尼振动
  32. P32 · 5.4 受迫振动
  33. P33 · 5.5 同一条直线上的两个简谐振动的合成
  34. P34 · 5.6 互相垂直的简谐振动的合成
  35. P35 · 6.1 波的基本概念
  36. P36 · 6.2 简谐波波函数 波的特征量
  37. P37 · 6.3 波动方程与波速
  38. P38 · 6.4 波的能量与能流
  39. P39 · 6.5 惠更斯原理 波的衍射、反射与折射
  40. P40 · 6.6 波的叠加与干涉
  41. P41 · 6.7.1 驻波(1)
  42. P42 · 6.7.2 驻波(2)
  43. P43 · 6.8 声波
  44. P44 · 6.9 多普勒效应
  45. P45 · 7.1 牛顿相对论原理和伽利略变换
  46. P46 · 7.2 爱因斯坦相对性原理和洛伦兹变换
  47. P47 · 7.3 相对论的时空观(上)
  48. P48 · 7.4 相对论的时空观(下)
  49. P49 · 7.5 相对论的速度变换
  50. P50 · 7.6 相对论动力学(上)
  51. P51 · 7.7 相对论动力学(下)
  52. P52 · 7.8 广义相对论的基本原理
  53. P53 · 7.9 广义相对论的实验检验举例
  54. P54 · 8.1 电荷 库仑定律
  55. P55 · 8.2 电场强度及其叠加原理
  56. P56 · 8.3 电场强度叠加原理的应用
  57. P57 · 8.4 电场线与电通量
  58. P58 · 8.5 高斯定理
  59. P59 · 8.6 高斯定理的应用
  60. P60 · 8.7 电场力的功 场强环路定理
  61. P61 · 8.8 电势能与电势
  62. P62 · 8.9 电势的计算
  63. P63 · 8.10 场强与电势的微分关系 电势梯度
  64. P64 · 8.11 静电平衡
  65. P65 · 8.12 静电屏蔽及有导体存在时静电场的计算
  66. P66 · 8.13 电介质及其极化机理
  67. P67 · 8.14 电介质中的高斯定理
  68. P68 · 8.15 电介质中的高斯定理的应用
  69. P69 · 8.16 电容与电容器
  70. P70 · 8.17 静电场的能量
  71. P71 · 8.18 恒定电流
  72. P72 · 8.19 恒定电场
  73. P73 · 9.1 磁现象 稳恒磁场
  74. P74 · 9.2 磁感应强度 洛伦兹力
  75. P75 · 9.3 毕奥·萨伐尔定律(上)
  76. P76 · 9.4 毕奥·萨伐尔定律(下)
  77. P77 · 9.5 磁感应线 磁通量 磁场的高斯定理
  78. P78 · 9.6 磁场的环路定理 安培环路定理的证明
  79. P79 · 9.7 安培环路定理的应用(1)
  80. P80 · 9.8 安培环路定理的应用(2)
  81. P81 · 9.9 安培环路定理的应用(3)
  82. P82 · 9.10 高斯定理以及安培环路定理小结
  83. P83 · 9.11 带电粒子在磁场中的运动 磁聚焦
  84. P84 · 9.12 质谱仪 速度选择器 磁瓶
  85. P85 · 9.13 霍耳效应
  86. P86 · 9.14 安培力
  87. P87 · 9.15 磁力矩
  88. P88 · 9.16 磁力矩的功
  89. P89 · 9.17 磁力矩做功的例题和讨论
  90. P90 · 9.18 两平行长直载流导线间的作用力
  91. P91 · 9.19 磁介质 介质磁化机制 电子的磁矩
  92. P92 · 9.20 介质的磁化机制 “分子电流”模型
  93. P93 · 9.21 磁化强度
  94. P94 · 9.22 磁场强度 磁场强度的环路定理 物质方程
  95. P95 · 9.23 无限长螺线管求磁感应强度和磁介质表面的束缚电流密度
  96. P96 · 9.24 铁磁质
  97. P97 · 10.1 法拉第电磁感应定律
  98. P98 · 10.2 动生电动势
  99. P99 · 10.3 动生电动势的产生机理
  100. P100 · 10.4 感生电动势、涡旋电场
  101. P101 · 10.5 感生电动势、涡旋电场的计算
  102. P102 · 10.6 电子感应加速器
  103. P103 · 10.7 涡电流
  104. P104 · 10.8 自感和互感(上)
  105. P105 · 10.9 自感和互感(下)
  106. P106 · 10.10 磁场的能量
  107. P107 · 10.11 匀速运动点电荷的磁场与电场
  108. P108 · 11.1 位移电流
  109. P109 · 11.2 全电流安培环路定理
  110. P110 · 11.3 麦克斯韦方程组
  111. P111 · 11.4 平面电磁波
  112. P112 · 11.5 电磁波能量
  113. P113 · 11.6 振荡偶极子辐射的电磁波
  114. P114 · 11.7 电磁波谱
  115. P115 · 12.1 几个重要的基本概念
  116. P116 · 12.2 物和像
  117. P117 · 12.3 薄透镜成像
  118. P118 · 13.1 光的干涉现象与相干条件
  119. P119 · 13.2 杨氏双缝干涉
  120. P120 · 13.3 光的空间相干性
  121. P121 · 13.4 分振幅干涉—等倾干涉
  122. P122 · 13.5 分振幅干涉—等厚干涉
  123. P123 · 13.6 迈克尔孙干涉仪
  124. P124 · 14.1 惠更斯·菲涅耳原理
  125. P125 · 14.2 菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射
  126. P126 · 14.3 单缝夫琅禾费衍射的光矢量
  127. P127 · 14.4 单缝夫琅禾费衍射的光强
  128. P128 · 14.5 圆孔衍射 光学仪器的分辨本领
  129. P129 · 14.6 光栅衍射(上)
  130. P130 · 14.7 光栅衍射(下)
  131. P131 · 14.8 X射线衍射
  132. P132 · 15.1 光的偏振状态(一)
  133. P133 · 15.2 光的偏振状态(二)
  134. P134 · 15.3 起偏与检偏
  135. P135 · 15.4 晶体的双折射
  136. P136 · 15.5 利用双折射获得线偏振光
  137. P137 · 15.6 惠更斯作图法
  138. P138 · 15.7 椭圆偏振光 圆偏振光
  139. P139 · 15.8 偏振光的干涉
  140. P140 · 15.9 人工双折射
  141. P141 · 16.1 分子光学的基本概念
  142. P142 · 16.2 光的散射
  143. P143 · 16.3 光的吸收
  144. P144 · 16.4 光的色散
  145. P145 · 17.1 黑体辐射的基本概念
  146. P146 · 17.2 黑体辐射的实验规律
  147. P147 · 17.3 普朗克量子假说
  148. P148 · 17.4 光电效应及其实验规律
  149. P149 · 17.5 爱因斯坦的光量子理论
  150. P150 · 17.6 玻尔的原子理论
  151. P151 · 17.7 康普顿效应实验规律及其定性解释
  152. P152 · 17.8 康普顿散射光波长的计算
  153. P153 · 17.9 微观粒子的波动性
  154. P154 · 17.10 概率幅与概率波
  155. P155 · 17.11 不确定关系
  156. P156 · 18.1 波函数
  157. P157 · 18.2 薛定谔猫
  158. P158 · 18.3 薛定谔方程
  159. P159 · 18.4 定态薛定谔方程的应用—维方势阱
  160. P160 · 18.5 定态薛定谔方程的应用—势阱和势垒
  161. P161 · 18.6 定态薛定谔方程的应用—谐振子
  162. P162 · 18.7 原子中的电子—主量子数
  163. P163 · 18.8 原子中的电子—角量子数、磁量子数和自旋磁量子数
  164. P164 · 18.9 氢原子波函数与核外电子的概率分布
  165. P165 · 18.10 原子核外电子的排布
  166. P166 · 19.1 光与原子相互作用
  167. P167 · 19.2 激光原理
  168. P168 · 19.3 固体的能带结构
  169. P169 · 19.4 半导体
Description
来源:大连理工大学
主讲教师:李雪春 余虹 李淑凤 于杰 奚衍斌 常葆荣 胡章虎 胡晶晶 张佼 刘升光
本课程在为学习者较系统地打好必要的物理基础,培养学习者科学的自然观、宇宙观和辩证唯物主义世界观,培养学习者的探索、创新精神,培养学习者的科学思维能力,掌握科学方法等方面,都有不可替代的重要作用。