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物理下学期部分重点习题讲解及答案课件

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  • 上传时间:2024-05-21
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    • 1、物理下学期部分重点习题讲解及答案目录力学部分电磁学部分光学部分部分重点习题讲解及答案01力学部分描述物体运动规律的基本定律。牛顿运动定律包括第一定律(惯性定律)、第二定律(F=ma)和第三定律(作用与反作用定律)。这些定律描述了物体运动的基本规律,是经典力学的基础。牛顿运动定律描述物体运动状态改变的物理量。动量是描述物体运动状态的物理量,定义为物体的质量与速度的乘积。冲量则是力与时间的乘积,用于描述力的作用效果。动量定理和动量守恒定律是研究动量和冲量的重要定理。动量与冲量描述力对物体做功和能量转化的物理量。功是力与物体在力的方向上移动距离的乘积,用于描述力对物体做功的能力。能是物体具有的做功的本领,常见的能包括动能、势能等。功和能是联系在一起的,它们的关系由功能原理和能量守恒定律描述。功与能02电磁学部分电场是由电荷产生的,并作用于其他电荷。电场力是矢量,遵循平行四边形法则进行合成和分解。电场力的大小与电荷的电量和电场强度有关,方向由正电荷受到的电场力方向与电场线方向相同,负电荷则相反。电场是电荷周围存在的特殊物质,电场力则是电荷在电场中受到的作用力。电场与电场力磁场是由电流产生的,对

      2、电流有作用力,即安培力。电流产生磁场,磁场对电流有作用力。电流是电荷的定向移动,形成电流的电荷受到的力称为洛伦兹力。磁场的方向可以用右手定则判断,而电流的方向则可以用左手定则判断。电流与磁场0103020405电磁感应当导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生感应电流。电磁感应现象是法拉第发现的,其本质是变化的磁场产生电场。当导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生感应电动势,进而产生感应电流。感应电流的方向可以用楞次定律判断,即“增反减同”。03光学部分光的折射光从一种介质斜射入另一种介质时,会因为速度的改变而发生方向改变,这就是光的折射。折射率是描述介质对光速影响的物理量,不同介质具有不同的折射率。光的反射光在两种介质的交界处,会按照“入射角等于反射角”的规律反射回去,这就是光的反射。镜面是常见的反射现象,镜面反射遵循反射定律。光的折射与反射当两束或多束相干光波在空间某一点叠加时,光强并不简单地相加,而是出现加强或减弱的现象,这种现象称为光的干涉。干涉是光的波动性的重要表现之一。光的干涉光绕过障碍物继续传播的现象称为光的衍射。衍射是光波的波动性所固有的一种现象,任何非单色光

      3、都可以发生衍射现象。光的衍射光的干涉与衍射04部分重点习题讲解及答案第二季度第一季度第四季度第三季度题目答案题目答案经典力学部分习题讲解及答案一质量为m的物体在光滑水平面上做匀速圆周运动,其线速度大小为v,求物体受到的向心力大小。根据向心力公式$F=mfracv2r$,由于线速度大小为v,且是匀速圆周运动,所以向心力大小为$F=mfracv2r=momega2r=mfrac4pi2rT2$。一质量为m的物体在地球表面受到的重力大小为mg,那么在离地面高度为地球半径的2倍时,物体受到的重力大小为多少?根据万有引力定律,地球表面重力加速度$g=fracGMR2$,离地面高度为地球半径的2倍时,重力加速度变为$fracGM(3R)2=frac19g$,所以物体受到的重力大小为$frac19mg$。电磁学部分习题讲解及答案题目一电荷量为q的点电荷在电场中某点受到的电场力大小为F,求该点的电场强度大小。答案根据电场强度的定义式$E=fracFq$,该点的电场强度大小为$E=fracFq$。题目一平行板电容器的电容为C,两极板间距离为d,上极板带正电,下极板带负电,两极板间有一质量为m的带电油滴恰好处于静止状态,求油滴所带的电荷量。答案根据平行板电容器间的电场强度$E=fracUd$和带电油滴受力平衡条件$mg=qE$,可求得油滴所带的电荷量为$q=fracmgdU$。一束平行光经过凸透镜后汇聚于一点,求该凸透镜的焦距。题目根据凸透镜成像公式$f=frac1u+frac1v$和题意知$u=infty,v0$,则焦距$f=frac1v$。答案一束光经过玻璃棱镜后发生色散现象,求棱镜的色散率。题目根据光的色散原理,棱镜的色散率$Deltav=fraccn$,其中c为光速,n为棱镜折射率。答案光学部分习题讲解及答案感谢观看THANKS

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