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1、大學(xué)物理 成績構(gòu)成 平時(shí) 20%,期中 20%,期末 60% 一個(gè)通知,購買習(xí)題冊 第二周的周四( 9月 12日) 9點(diǎn) -17點(diǎn) 地點(diǎn):文印中心 以行政班為單位,各行政班班長或?qū)W委 每人收 8元錢,在上述時(shí)間統(tǒng)一購買 學(xué)習(xí)的指南 老師答疑時(shí)間周一晚,周五晚七點(diǎn)半到九點(diǎn)半;助 教答疑時(shí)間周二晚,周三晚七點(diǎn)半到九點(diǎn)半 如何學(xué)習(xí) 大學(xué)物理 大學(xué)與高中學(xué)習(xí)差異的總結(jié) 變著花樣的應(yīng) 用理論 不需要拐很大彎 的應(yīng)用理論 掌握基本理論概念 ,而習(xí)題就是這些 理論和概念比較直接的、簡單的應(yīng)用, 做習(xí)題的目的是鞏固基本理論的理解 把精力放在基本概念和理論的掌握上,不要象高 中那樣放在大量做習(xí)題上 為考試而學(xué)
2、需要大家轉(zhuǎn)變 的第一個(gè)學(xué)習(xí) 觀念 回答大家兩個(gè)疑問 為什么考試題里也有些難度較高的題? 多做習(xí)題,理論掌握的不是更好么? 考試: 90%以上的題 是不需要拐很大彎的 應(yīng)用理論 10%以下 習(xí)題冊 課堂例題 教材例題 書后習(xí)題及學(xué) 習(xí)指導(dǎo)書上的題 習(xí)題冊就是學(xué)習(xí)的指南 如何學(xué)習(xí)續(xù) 為考試而學(xué) 需要大家轉(zhuǎn)變 的第一個(gè)學(xué)習(xí) 觀念 為應(yīng)用而學(xué) : 需要大家轉(zhuǎn)變的 第二個(gè)學(xué)習(xí)觀念 學(xué)習(xí)的目的是什么? 需要大家多思、勤想,把所學(xué)的知 識融會貫通,應(yīng)用自如 要從思想上把握住所學(xué)的知識,這樣 才能把所學(xué)的東西用好 不注重理解,勢 必影響你的應(yīng)用 能不能把應(yīng)付考試當(dāng)作學(xué)習(xí)的 最主要目標(biāo)?不能! 而是要應(yīng)用它來研
3、究和解決問題 學(xué)以致用! 續(xù):如何學(xué)習(xí) 需要多思、勤想,把所學(xué)的知識融會貫 通,有深刻的理解,才能應(yīng)用自如 1不能被數(shù)學(xué)公式架空, 2把握物理概念的實(shí)質(zhì), 3不能 知識零散,要融會貫通, 多做習(xí)題不是能讓我們對所學(xué)知識有深刻理解么? 需要大家樹立正確的學(xué)習(xí)觀念 續(xù):如何學(xué)習(xí) 不僅能獲得白菜 ,還要注意領(lǐng)悟 人家是如何種菜的 為考試而學(xué) 為應(yīng)用而學(xué) : 為研究而學(xué) : 需要大家去領(lǐng)悟人家是怎么 研究問題和解決問題的,人 家研究問題的方法、思路、 模式等等 c o sFSW 才智 勤奮 方法 成功 必 須 完 成 的 思 想 轉(zhuǎn) 變 遇到新問題如何辦? 如何學(xué)習(xí)(大學(xué)物理)小結(jié)! “會不會做題、做
4、難題”不是評價(jià)你學(xué)習(xí)效果的標(biāo) 準(zhǔn),而是看“自己對理論是否透徹理解和對前人 研究問題、解決問題的方法、思路、模式是否有 些體會和心得”。 改變自己學(xué)習(xí)觀念,克服以前應(yīng)試教育下不再 適宜的學(xué)習(xí)習(xí)慣 無論是應(yīng)用知識解決問題還是,遇到新問題創(chuàng)造 知識,都和做習(xí)題是兩回事情 物理學(xué)是探討客觀物質(zhì)世界基本 規(guī)律的一門學(xué)科 ,是其它各門自然 科學(xué)和一切工程技術(shù)的基礎(chǔ), 知識: 物理學(xué)就是一個(gè)研究問 題的方法寶庫。 方法: 物 理 學(xué) 是 知 識 和 方 法 并 重 的 關(guān)于我的課程 我會特別注重這部分內(nèi)容的闡述 物理學(xué)知識很容易淡忘,而對物理學(xué) 研究方法的領(lǐng)悟則會讓你受益終生 本學(xué)期的內(nèi)容安排 熱學(xué) 電磁學(xué)
5、 量子力學(xué) 靜電學(xué) 靜磁學(xué) 變化的電磁場 ( 7次課左右) ( 6次課) 熱現(xiàn)象:凡是與溫度有關(guān)的物 理性質(zhì)的變化都叫稱為熱現(xiàn)象 熱學(xué)就是研究熱現(xiàn)象規(guī)律 及其應(yīng)用的一門科學(xué)。 熱力學(xué)與統(tǒng)計(jì)物理初步 系統(tǒng):熱學(xué)的研究對象 熱運(yùn)動 熱運(yùn)動有一個(gè)最大的特點(diǎn),大量的微觀粒子中的個(gè) 別粒子的運(yùn)動是無規(guī)則的和隨機(jī)的,但在總體上, 在一定的宏觀條件下卻遵循確定的統(tǒng)計(jì)性規(guī)律 它是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)的方法把物體的宏觀性質(zhì) 作為微觀粒子熱運(yùn)動的統(tǒng)計(jì)平均結(jié)果, 找出宏觀量與微觀量之間的聯(lián)系 wnp 3 2 統(tǒng)計(jì)物理 宏觀層面 微觀層面 從微觀方面研究熱學(xué)的理論我們稱之 為統(tǒng)計(jì)物理或分子物理學(xué), 熱學(xué)的宏觀理論 它根據(jù)由觀察和
6、實(shí)驗(yàn)總結(jié)出來的熱力學(xué)定律, 再用嚴(yán)密邏輯推理的方法來研究系統(tǒng)的熱性質(zhì) 熱力學(xué) 兩種理論互有優(yōu)勢,相互補(bǔ)充 統(tǒng)計(jì)物理 第一個(gè)時(shí)期,實(shí)質(zhì)上是熱學(xué)的早期史,開始于 17世 紀(jì)末直到 19世紀(jì)中葉,這個(gè)時(shí)期積累了大量的實(shí)驗(yàn) 和觀察事實(shí)。關(guān)于熱的本性展開了研究和爭論, 第二時(shí)期從 19世紀(jì)中葉到 19世紀(jì) 70年代末。這個(gè)時(shí) 期發(fā)展了唯象熱力學(xué)和分子運(yùn)動論 熱學(xué)的歷史 在第三時(shí)期內(nèi),唯象熱力學(xué)的概念和分子運(yùn)動論的概 念結(jié)合最終導(dǎo)致了統(tǒng)計(jì)物理學(xué)的產(chǎn)生。它開始于 19世 紀(jì) 70年代末玻爾茲曼的經(jīng)典工作,止于 20世紀(jì)初 第四個(gè)階段( 20世紀(jì)初以來):是熱力學(xué)和 統(tǒng)計(jì)物理相結(jié)合的階段,也是熱力學(xué)與統(tǒng)計(jì)物
7、理與其它學(xué)科及近代科技相結(jié)合和發(fā)展的階, 熱學(xué)的發(fā)展 從這一時(shí)期開始,出現(xiàn)了一系列嶄新的科學(xué)技術(shù)理 論,諸如量子力學(xué)、控制論、信息論、系統(tǒng)論等等, 這些理論各自向縱深發(fā)展、又相互滲透,在這個(gè)過 程中產(chǎn)生的一系列邊緣學(xué)科對科學(xué)技術(shù)與社會的發(fā) 展產(chǎn)生了重大而深遠(yuǎn)的影響。如耗散結(jié)構(gòu)理論、 非平衡態(tài)統(tǒng)計(jì)物理、經(jīng)典的非平衡態(tài)熱力學(xué)等。 氣體動理論 本章討論的氣體分子運(yùn)動論是統(tǒng)計(jì)物理學(xué)最 簡單最基本的內(nèi)容。目的在于使我們了解一 些氣體性質(zhì)的微觀解釋,并學(xué)到一些統(tǒng)計(jì)物 理的基本概念和方法 第七章 統(tǒng)計(jì)物理初步 從上述物質(zhì)分子運(yùn)動論的基本觀點(diǎn)出發(fā),研 究和說明宏觀物體的各種現(xiàn)象和性能是統(tǒng)計(jì) 物理學(xué)的任務(wù) 氣體
8、動理論的基本假設(shè) 1,宏觀物體是由大量微粒 - -分子(或原子)組成的。 2,物體中的分子處于永不停息的無 規(guī)則運(yùn)動中其激烈程度與溫度有關(guān)。 3,分子之間存在著相互作用力。 一 熱力學(xué)系統(tǒng)的平衡態(tài) 一個(gè)系統(tǒng)在不受外界影響的條件下,如果 它的一切宏觀性質(zhì)不再隨時(shí)間變化,并且 體系的各個(gè)部分也不發(fā)生任何宏觀變化我 們就說這個(gè)系統(tǒng)處于熱力學(xué)平衡態(tài)。 A B 比如一個(gè)封閉容器 被隔板分成兩個(gè)部 分,一部分為真空 一部分中有空氣。 第一節(jié):熱力學(xué)系統(tǒng)與平衡態(tài) 熱力學(xué)系統(tǒng)的平衡態(tài) 說明 1:不受外界影響是從作能量角度來說 的,既外界既不作功也不熱傳遞。 說明 2:平衡是動態(tài)的平衡 說明 3:不受外界影響的
9、系統(tǒng)是不存在的 , 是個(gè)理想模型 說明 4:平衡態(tài)不同于系統(tǒng)受恒定外界影響 所達(dá)到的穩(wěn)定狀態(tài) 100 oc 0 oc 金屬桿 有外界影響的穩(wěn)定 狀態(tài)不是平衡態(tài) 二 狀態(tài)參量 1 宏觀量和微觀量 通常我們把描述單個(gè)粒子運(yùn)動狀態(tài)的物理量稱為微觀 量,如粒子的質(zhì)量、位置、速度、動量、能量等; 描述系統(tǒng)宏觀屬性的物理量稱為宏 觀量,如溫度、壓強(qiáng)、體積、熱容 狀態(tài)參量:是描述氣體性質(zhì)的宏觀量 如果在所研究的問題中既不涉及電磁性質(zhì)又無須考慮與 化學(xué)成分有關(guān)的性質(zhì),系統(tǒng)中又不發(fā)生化學(xué)反應(yīng),則不 必引入電磁參量和化學(xué)參量。 非平衡態(tài):沒有確定的溫度和壓強(qiáng) P V T 一般指的就 是這三個(gè) 三 理想氣體 實(shí)際氣
10、體的理想模型 理想氣體(宏觀模型): 實(shí)驗(yàn)指出:在通常的溫度和壓強(qiáng)下一切氣體 都近似遵守玻馬定律、查理定律、蓋 -呂薩克 定律和阿伏伽德羅定律。 理想氣體嚴(yán)格遵守上述實(shí)驗(yàn)定律 不同的氣體所表現(xiàn)出的這一性質(zhì)絕非偶然 RTRTMPV 理想氣體(微觀模型): 不計(jì)大小 質(zhì)點(diǎn): 不計(jì)相互作用 自由質(zhì)點(diǎn): 理想氣體 分子 彈性質(zhì)點(diǎn): 彈性碰撞 自由彈性質(zhì)點(diǎn) 什么叫理想模型? 理想模型:抓住問題的主要因素忽略次要 因素,把實(shí)際情況理想化、模型化的一種 簡化問題的研究方法 理想模型 物理學(xué)最重要、最基本的研 究問題方法 舉例: 質(zhì)點(diǎn) 實(shí)際物體都有大小和形狀,但大小和形狀 對我門研究問題影響不大時(shí),我們就忽略
11、 物體的大小和形狀,把該物體看成一個(gè)有 質(zhì)量的點(diǎn),即質(zhì)點(diǎn)。 主要因素:質(zhì)量 什么是理想模型 次要因素:大小和形狀 這樣質(zhì)點(diǎn)就是實(shí)際物體的理想模型 理想模型的核心思想 近似地處理問題 凡是近似地處理問題的,都可以看作是理想模型 為什么要應(yīng)用理想模型? 現(xiàn)實(shí)情況太復(fù)雜了,直接 處理現(xiàn)實(shí)情況,往往非常 困難,甚至處理不了。 g lT 2 這個(gè)公式忽略了很多次要因素 理想模型的應(yīng)用是極為廣泛的 在物理學(xué)中比比皆是,狹義上講,質(zhì)點(diǎn)、理想 氣體等是理想模型,廣義上講,所有物理學(xué)理 論都是理想模型。 ,團(tuán)結(jié)精神。,首創(chuàng)性;公平; ,對待下屬,人物有序;,適度集權(quán); ,合理報(bào)酬益;,個(gè)人利益服從整體利 ,統(tǒng)一
12、領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一指揮;,紀(jì)律嚴(yán)明; ,權(quán)責(zé)對等;,勞動分工;十四條原則。 年提出了有效管理的法國人法約爾, 1211 1098 76 543 21 1916 這其實(shí)就是一個(gè)理想模型的例子 理想模型畢竟是真實(shí)情況的近似,利用它來 處理問題所得到的結(jié)果畢竟與真實(shí)結(jié)果有出 入,如何看待這個(gè)問題? 得到的結(jié)果如果與實(shí)際的差別較大, 則需要對該模型進(jìn)行修正 如何看待與實(shí)際存在偏差 得到的結(jié)果如果與實(shí)際的差別較小, 則該模型取得了成功 近似地處理問題不等同于 馬馬乎乎地處理問題 對相關(guān)物理理論和概念一知半解, 對所用的數(shù)學(xué)工具不能吃透是不 可以的 理想模型小結(jié): 為我們解決新問題提供了一個(gè)重要的指導(dǎo)思想。 簡言
13、之,在我們分析新問題時(shí),首先要找出哪些 因素是主要影響因素,哪些是次要因素,然后將 一些次要因素忽略,將問題簡化,從而使問題得 到解決 沒有近似處理問題的思想,我們在學(xué) 習(xí)的過程中,也不可能對前人的理論 有很好的理解和體會。 四 理想氣體狀態(tài)方程 RTRTMPV 實(shí)驗(yàn)指出:在通常的溫度和壓強(qiáng)下一切氣體 都近似遵守玻馬定律、查理定律、蓋 -呂薩克 定律和阿伏伽德羅定律。 RTMPV 例 1 一籃球在室溫為 00C時(shí)打入空氣到 1.5個(gè)大 氣壓, 假設(shè)球的體積不變,試計(jì)算:( 1)在 賽球時(shí) ,籃球溫度升高到 300C,問這時(shí)球內(nèi)的 壓力有多大?( 2)在賽球過程中 ,球被劃破一 個(gè)洞開始漏氣,把
14、籃球拿回室溫的條件下,最 終漏掉的空氣是原來空氣的百分之幾? 解:( 1) 0 0 P T TP 個(gè)大氣壓66.1 RTMPV 解:( 2) 原來的質(zhì)量 0 0 RT VPM 0 0 0 RT VPM 后來的質(zhì)量 0 0 P PP M MM %3.33 5.1 1-1 . 5 理想氣體微觀模型: 不計(jì)大小 質(zhì)點(diǎn): 不計(jì)相互作用 除相撞 外無相 互作用 自由質(zhì)點(diǎn): 理想氣 體分子 彈性質(zhì)點(diǎn): 彈性碰撞 第二節(jié) 理想氣體壓強(qiáng)和溫度的統(tǒng)計(jì)意義 一 統(tǒng)計(jì)性假設(shè)(平衡態(tài)下) 1分子處于容器內(nèi)任一位置處的概率相同(均勻分布) 分子數(shù)密度 V Nn 2分子沿各方向運(yùn)動的概率相同 任一時(shí)刻向各方向運(yùn)動的分子數(shù)
15、相同 xN 3分子速率在各個(gè)方向分量的各種平均值相同 xv 處處相等 yN zN xN xN yv zv 222 zyx vvv 0 , N v v N i ix x N v v i i 2 2 N v N v N v i iz i iy i ix 222 222 zyx vvv 2222 3 1 vvvv zyx 222 zyx vvv N v v N i ix x 2 2 N vvv i iziyix )( 222 續(xù):統(tǒng)計(jì)假設(shè) 三:推導(dǎo)建立宏觀量 (P)與微觀量的聯(lián)系 氣體壓強(qiáng)是大量分子不斷碰撞容器壁的結(jié)果 壓強(qiáng)等于器壁單位面積上所受的平均壓力 壓強(qiáng)是怎么產(chǎn)生的? dS FP 推導(dǎo)壓強(qiáng)公式 壓強(qiáng)等于器壁單位面積上所受的平均壓力 dS F P 體積為 V的長方體容器中 有一定質(zhì)量的同種理想氣 體,每個(gè)分子質(zhì)量為 m, 總分子數(shù)為 N,處于平衡 態(tài) ,分子數(shù)密度為 n。 x dS ts P i i dd 利用理想氣體分子微觀模型,考慮一個(gè)分 子對器壁的一次碰撞而產(chǎn)生的動量變化 kvjvivv iziyixi 方向相反 不變, ix iziy v vv , 彈性碰撞: z 取直角坐標(biāo)系,在垂直于 x軸的器壁上任取 一小面積 ds,計(jì)算其所受的壓強(qiáng)(如下圖) i iPdSdt 上的分子動量變化之和內(nèi)撞到計(jì)算在 ixmv2