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文檔簡介

一.場強計算(一)依據場強疊加原理求場強(1)依據帶電體形狀選擇坐標系;1.點電荷電場2.點電荷系電場

3.連續分布帶電體(2)(3)靜電場總結二.高斯定理高斯定理說明靜電場是有源場。第1頁三.幾個經典帶電體電場均勻帶電球面均勻帶電無限長直線方向垂直于帶電直線“無限大”均勻帶電平面方向垂直于帶電平面四.環路定理

環路定理說明靜電力是保守力,靜電場是保守場。均勻帶電球體第2頁四.電勢計算2.場強積分法(由定義求)1.利用電勢疊加原理點電荷系連續分布帶電體(1)首先確定分布;(2)選零勢點和便于計算積分路徑(3)由電勢定義計算點電荷q在靜電場中自A點沿任意路徑移至B過程中靜電力做功:3.靜電力做功五.1.導體靜電平衡條件

導體表面2.靜電平衡導體上電荷分布靜電平衡下,導體所帶電荷只能分布在導體表面,導體內部沒有凈電荷導體表面場強垂直于導體表面,其表面上任意點場強數值是第3頁載流直導線磁場“無限長”載流直導線載流圓線圈圓心處恒定磁場總結一.比—薩定律二.安培環路定理電流正負:與積分回路繞行方向L成右手螺旋關系電流取正值,反之則取負值三.安培力大小:方向:由右手螺旋法則確定任意形狀載流導線在外磁場中受到安培力對于有限曲面對于閉合曲面二.磁通量第4頁四.洛侖茲力帶電粒子在磁場中運動半徑周期?普通情況帶電粒子作螺旋運動第5頁電磁感應總結一.法拉第電磁感應定律感應電動勢大小與經過導體回路磁通量改變率成正比二.動生電動勢求解a.在運動導體上選取線元b.寫出再積分,即c.確定電動勢方向在導線上投影方向。電源內部:低電勢指向高電勢第6頁例:長直導線通有電流I,在其附近有一導線棒AB,長為L,離長直導線距離為d。當它沿平行于直導線方向以速度平移時,導線棒中感應電動勢多大?哪端電勢高?解:建立如圖所表示坐標系,在AB上取線元dx,方向與X軸一致。距長直導線為x。則此處:方向垂直紙面向里電動勢方向由B指向A,故A端電勢高。==dLIAB0xx第7頁(2)條紋間距(1)條紋位置K=0,1,2,···明紋中心位置K=0,1,2,···暗紋中心位置2.楊氏雙縫干涉波動光學總結其中D為雙縫與屏之間距離,雙縫間距為d1.光相干性干涉加強一.光干涉第8頁3.光乘差和相位差(1)光程—表示光在介質中傳輸旅程相當于光在相同時間內在真空中傳輸旅程(2)光程差δ與相位差之間關系(3)半波損失4.波膜等厚干涉(劈尖)(該干涉屬分振幅法,光線垂直入射)條紋間距滿足相鄰暗紋或(或明紋)對應厚度差光從光疏介質入射到光密介質分界面上反射回光疏介質過程中,相位要發生π突變,相當于光程增加或降低半個波長,稱為半波損失。第9頁1.夫瑯和費單縫衍射明紋條件暗紋條件中央明紋線寬度其它暗紋位置其它明紋線寬度光柵方程缺級條件二.光衍射2.光柵衍射第10頁六.光偏振1.馬呂斯定律入射線偏振光強度為經過檢偏器后透射光強度α為檢偏器偏振化方向與入射線偏振光振動方向之間夾角2.布儒斯特定律ib—布儒斯特角或起偏角當入射角ib滿足上式時,反射光為完全偏振光,光矢量振動方向垂直入射面,且反射光線和折射光線垂直。線偏振光第11頁1.愛因斯坦光子理論:光子能量一.光電效應A:逸出功3.光電效應方程量子物理基礎總結二.光波粒二象性光子能量:光子質量:光子動量:2.試驗規律截止頻率(紅限頻率)第12頁反沖電子動能:入射光子與散射光子能量之差三.康普頓效應單個光子與單個電子發生彈性碰撞能量守恒:第13頁四.氫原子光譜玻爾氫原子理論1.譜線波數氫光譜里德伯常量

k=2(n=3,4,5,…)

譜線系——巴耳末系

k=1(n=2,3,4,…)

譜線系——賴曼系(1)定態假設原子穩定狀態(簡稱定態)對應能量分別為。2.玻爾氫原子理論(2)頻率條件玻爾輻射頻率公式(3)軌道角動量量子化條件

為量子數第14頁氫原子能級公式基態能量能量是量子化。激發態能量3.氫原子軌道半徑和能量計算,玻爾半徑第15頁五.微觀粒子波粒二象性1.一個能量為E、動量為p實物粒子,同時也含有波動性,它波長、頻率

和E、p關系與光子一樣:

─德布羅意波長。德布羅意關系2.估算電子波長六.不確定關系不確定關系(測不準關系):粒子在同一方向上坐標和動量不能同時確定。第16頁1.能量量子化能量主量子數n=1,2,3,…2.角動量量子化電子繞核轉動角動量大小角量子數

l=0,1,2,…,n-1七.氫原子量子力學結論3.角動量空間量子化角動量L在外磁場方向Z投影磁量子數ml=0,±1,±2,…,±l

4.自旋磁量子數msms=±1/2第17頁八.四個量子數1.主量子數n(1,2,3,…)大致上決定了電子能量2.角量子數l

(0,1,2,…,n-1

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