2022 822普通物理考试大纲:力学、热学、电磁学、光学、狭义相对论、量子物理的考试形式和试卷结构。1.满分及考试时间试卷满分为150分,考试时间为180分钟。二。试卷内容:结构力学:约16%热学:约15%电磁学:约23%光学:约23%狭义相对论和量子物理:约23%三。试卷题型:单项选择题40分;分解答案(含证明题)40分;70分考试内容及要求:1。考试性质物理是研究自然界中物质的基本结构、相互作用和运动的最基本的。普通物理是理工科专业最基础的自然基础科学课程。主要内容包括力学、热力学、电磁学、光学、狭义相对论和量子物理基础。要求学生在掌握物理学的基本概念、基本理论、基本规律和物理图像的基础上,能够运用物理学的原理、观点和方法分析、研究和解决实际物理问题,具备今后开展相关科学研究的物理学基础。研究对象是Xi交通大学参加全国研究生入学考试的准考生。二。程、主编,胡、等校订。,普通物理学第7版,北京:高等教育出版社,2016 III。考试内容及要求普通物理内容包括:力学、热学、电磁学、光学、狭义相对论、量子物理基础。(一)力学1。掌握描述质点运动的物理量,如势矢量、位移、速度、加速度、角速度和角加速度。在平面曲线上运动的质点的速度和加速度可以用直角坐标系来计算。可以计算一个质点做圆周运动的角速度、角加速度、切向加速度和法向加速度。2.掌握牛顿三大运动定律及其适用范围。微积分可以用来解决简单的一维变力作用下的粒子动力学问题。掌握了功的概念,就可以计算直线运动情况下变力的功。了解保守力做功的特点和势能的概念,可以计算重力、弹力和万有势能。3.掌握质点的动能定理和动量定理。通过质点的平面曲线运动理解角动量和角动量守恒定律,并运用它们分析和解决质点在平面曲线运动时的简单力学问题。掌握机械能和动量守恒定律,掌握利用守恒定律分析问题的思路和方法,就能分析简单系统平面运动的力学问题。4.理解转动惯量的概念。理解刚体绕定轴转动的转动规律和刚体绕定轴转动时的角动量守恒定律。5.了解简谐振动,掌握描述简谐振动和简谐振动的物理量及其关系。掌握简谐振动的基本特征,可以建立一维简谐振动的微分方程,根据给定的初始条件写出一维简谐振动的运动方程,理解其物理意义。理解两个同向同频简谐振动的合成规律。6.了解机械波产生的条件。掌握由已知质点的调和方程求平面谐波波函数的方法和波函数的物理意义。理解波形线。了解波的能量传播特性以及能流和能流密度的概念。理解惠更斯原理和波的叠加原理。了解波的相干条件,可以用来分析相位差和波程差,确定相干波叠加后的振幅加强和减弱条件。了解驻波及其形成条件。理解驻波和行波的区别。了解机械波的多普勒效应及其原因。当波源或观测者相对于介质独立运动,且运动方向是沿着它们之间的直线时,可以用多普勒频移公式计算。(二)热学1。理解气体分子热运动的图像。了解理想气体的压强公式和温度公式。了解提出模型、进行统计平均、建立宏观与微观量的联系、阐明宏观量的微观本质的思路和方法。能够理解压力、温度、内能等概念。在宏观和统计意义上。理解系统的宏观本质,就是微观运动的统计表达。2.了解气体分子的平均碰撞频率和平均自由程。理解麦克斯韦速率分布定律,速率分布函数和速率分布曲线的物理意义。了解气体分子热运动的算术平均速率和均方根速率。理解尼尔斯玻尔塞曼能量分布定律。通过理想气体的刚性分子模型,可以理解气体分子的平均能量按自由度等分的定理,并应用该定理计算理想气体的定压热容、定体热容和内能。3.掌握功和热的概念。了解准静态过程。掌握热力学第一定律。可以分析计算理想气体在等压、等压、等温、绝热过程中的功、热、内能增量、卡诺循环等简单循环的效率。理解可逆过程和不可逆过程。理解热力学第二定律及其统计意义。理解熵的玻尔兹曼关系。(三)电磁学1。掌握静电场的电场强度和电势的概念,电场强度和电势的叠加原理。理解场强和电势的微分关系。可以计算一些简单问题中的电场强度和电势。理解高斯定理和回路定理。理解用高斯定理计算电场强度的条件和方法。2.了解导体的静电平衡条件。理解介质的极化和磁化及其微观解释。了解铁磁材料的特性。理解有介质存在时的高斯定理和安培环路定理。3.掌握磁感应强度的概念。理解毕奥-萨伐尔定律可以计算一些简单问题中的磁感应强度。理解磁场的高斯定理和安培环路定理。理解安培环路定理计算磁感应强度的条件和方法。理解安培定律和洛仑兹力公式。理解电偶极矩和磁矩的概念。可计算均匀电场中电偶极、简单几何载流导体和无限长直载流导线产生的均匀磁场或非均匀磁场中载流平面线圈的力和力矩。分析了点电荷在均匀电场和非均匀磁场中的受力和运动。4.掌握法拉第电磁感应定律。了解动态电动势和感应电动势。了解电容、自感和互感。可以计算一些简单问题中的电容、自感、互感。理解电能密度和磁能密度。能计算一些简单问题中的电场能量和磁场能量。理解涡流电场、位移电流的概念以及麦克斯韦方程组的物理意义。(四)光学1。了解光的相干条件,掌握获得相干光的方法。了解光程的概念,掌握光程差和相位差的关系及计算方法。掌握分析和确定杨氏双缝干涉和薄膜等厚干涉条纹位置的方法,理解半波损失的概念。了解迈克尔逊干涉仪的原理、发展历史和新的应用。2.了解惠更斯-菲涅耳原理。掌握单缝夫琅和费衍射的明暗线分布规律。理解瑞利判据和光学仪器的分辨率。理解光栅衍射方程。确定光栅位发射线位置和光栅常数的方法将分析波长对谱线分布的影响。了解X射线衍射。3.了解自然光和线偏振光,知道如何获取和测试线偏振光,了解和掌握布鲁斯特定律和马里乌斯定律及其应用。理解双折射现象。了解波片的种类和特性。了解偏振光的干涉和旋光现象。了解自然光、线偏振光、部分偏振光、椭圆偏振光、圆偏振光的产生和检测方法。(五)狭义相对论和量子物理基础狭义相对论1。理解爱因斯坦狭义相对论的两个基本原理。2.了解洛伦兹坐标变换,理解和掌握狭义相对论中同时相对论、长度收缩和时间膨胀的概念,了解牛顿绝对时间空观和狭义相对论时间空观的区别。3.理解狭义相对论中质量与速度、质量与能量的关系。能分析计算简单问题。量子物理基础1。了解热辐射和黑体辐射的实验规律,了解普朗克能量量子假说及其意义。2.了解氢原子光谱和玻尔氢原子理论的实验规律,以及玻尔氢原子理论的意义和局限性。3.了解光电效应的实验规律,康普顿效应,爱因斯坦的光子理论对这两种效应的解释以及光的波粒二象性。4.理解德布罗意物质波假说和电子衍射实验。了解物理粒子的波粒二象性,掌握描述物质波动性的物理量与粒子物理量的关系。5.了解波函数及其统计解释,一维定态薛定谔方程,了解测不准关系。理解如何用波动的观点解释能量量子化、角动量量子化和微观粒子的自旋。6.掌握描述原子中电子运动的四个量子数。了解泡利不相容原理和原子的电子层结构。想了解更多,可以关注心相许微信官方账号。



