2016年西安邮电大学829普通物理考研大纲
科目代码:829科目名称:《普通物理》第一部分考试说明一、考试性质物理学是研究自然界中物质的基本结构、相互作用和运动形态的最基本、最普遍
科目代码:829
科目名称:《普通物理》
第一部分考试说明
一、考试性质
物理学是研究自然界中物质的基本结构、相互作用和运动形态的最基本、最普遍规律的学科。物理学的研究成果,极大地推动了科学技术的进步和社会的发展,深刻地影响了思想领域的变革。它是整个自然科学和工程技术的基础。对于任何专业,学习大学物理基础课程的目的是使学生对物理学的内容、方法、工作语言,概念和物理图解,其历史、现状和前沿等,从整体上有个全面的了解。这是一门培养和提高学生科学素质、科学思维方法、科学研究能力和技术创新能力的重要基础课。
《普通物理》是我校电子科学与技术学科(理)硕士生入学考试科目之一。它的标尺是高等学校优秀本科毕业生所能达到的水平,以保证被录取者有良好的物理学理论基础。
二、考试形式与试卷结构
(一)答卷方式:闭卷,笔试
(二)满分及答题时间、
满分150分,答题时间180分钟
(三)题型:选择(30分)、填空(30分)、计算(70分)、回答问题(20分)。
(四)参考书目:
《大学物理》(第三次修订本),吴百诗,西安交通大学科学出版社,第三次修订版
第二部分考试内容和要求
《普通物理》主要内容有力学、热学、电磁学、光学、近代物理基础。根据我校电子科学与技术学科(理)硕士生专业特点,要求入校硕士对大学物理学从整体上有个全面的了解,理解基本概念;侧重掌握电磁学和光学基本内容和计算方法。
第一部分力学
(一)质点力学和刚体定轴转动
1、理解质点、刚体、参照系、坐标系等概念。熟练掌握位置矢量、位移、速度、加速度等物理量。掌握对质点运动学两类问题(即:由运动方程求速度、加速度等物理量;由速度或加速度及初始条件求运动方程和其它物理量)的分析和计算。
2、熟练掌握牛顿三定律应用及其适用条件,了解惯性系。
3、了解牛顿力学的相对性原理,伽里略坐标、速度变换,了解与平动有关的相对运动问题。
4、理解功的概念、保守力做功的特点及势能的概念。掌握直线运动情况下变力做功的计算。掌握势能的计算。
5、理解动量定理、动能定理、动量守恒定律和机械能守恒定律。熟练掌握用这些定律分析、解决平面运动情况下的简单力学问题。了解质心及质心运动定理。
6、理解刚体定轴转动的相关物理量:角坐标、角位移、角速度、角加速度。理解转动惯量的概念,掌握刚体定轴转动定律及其应用。
7、理解动量矩的概念和动量矩守恒定律及其适用条件,掌握用这个定律分析、计算有关问题。
(二)振动和波动
1、理解描述简谐振动的各个物理量(特别是相位)及其相互关系。能根据初始条件写出一维简谐振动的运动方程,并了解其物理意义。掌握旋转矢量法,会分析有关问题。
2、理解简谐振动的基本特征。会建立弹簧振子或单摆简谐振动的微分方程。理解简谐振动的能量特征。
3、理解两个振动方向相同、同频率简谐振动的合成规律,以及合成振幅的极大和极小条件。了解两个振动方向垂直、同频率简谐振动的合成规律
4、了解阻尼振动、受迫振动、共振。
5、了解机械波产生的条件及传播过程。掌握根据已知质点简谐振动方程建立平面简谐波的波函数的方法,以及波函数的物理意义。理解描述简谐波的各物理量的物理意义及相互关系。
6、理解波的能量传播特征及能流、能流密度等概念。
7、了解惠更斯原理和波的叠加原理。掌握波的相干条件,及应用相位差或波程差概念分析和确定合成振幅加强和减弱的条件和位置。
8、了解驻波的特点及其形成条件,以及波腹、波节的分布规律。了解驻波与行波的区别。
9、了解多普勒效应及其产生的原因。
10、了解电磁波的主要性质。
第二部分电磁学
电磁学
1、了解点电荷、电偶极子的概念。熟练掌握静电场的电场强度和电势的概念、场的叠加原理、电势与场强的积分关系,理解电势与场强的微分关系。掌握一些简单问题中的场强和电势计算。
2、理解静电场的高斯定理和场强环流定理。掌握用高斯定理计算场强的条件和方法。
3、了解电偶极矩的概念。理解电偶极子在静电场中所受的力矩和能量的计算。了解介质极化现象、各向同性介质中D和E的关系,介质中电场的高斯定理和场强环流定理。
4、理解导体静电平衡现象及其条件,了解静电屏蔽现象。理解电容的定义及其物理意义,了解简单电容器和简单电容器组的电容计算方法。理解电场能量、电场能量密度的概念,掌握简单对称情况下电场的能量的计算。
5、掌握磁感应强度的概念和毕奥一萨伐尔定律,掌握一些简单问题中的磁感应强度的计算。
6、理解磁通量的概念和计算方法。理解稳恒磁场的高斯定理和安培环路定理。掌握应用安培环路定理计算磁感应强度的条件和方法。
7、理解安培定律和洛仑兹力公式。能计算简单几何形状载流导体和载流平面线圈在磁场中所受的力和力矩。。理解磁矩的概念和磁偶极子在磁场中所受的力矩和能量的计。理解电荷在均匀电磁场中受力和运动的简单情况。了解霍尔效应。
8、了解介质的磁化现象、各向同性介质中H和B的关系,理解介质中磁场的高斯定理和安培环路定理。了解铁磁质的主要特性。
9、理解电动势的概念。掌握法拉第电磁感应定律。理解动生电动势和感生电动势的概念和规律。理解涡旋电场的概念。
10、理解自感系数和互感系数的定义及其物理意义。理解磁场能量、磁场能量密度的概念。掌握一些简单对称情况下电磁场能量计算。
11、理解位移电流的概念、麦克斯韦方程组(积分形式)的物理意义。了解麦克斯韦方程组(微分形式)。了解电磁场的物质性。
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